Fórmula Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido

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O raio da bolha de vapor é o segmento de linha do centro à circunferência. Verifique FAQs
r=2σ[R](TSat2)PlLv(Tl-TSat)
r - Raio da Bolha de Vapor?σ - Tensão superficial?TSat - Temperatura de saturação?Pl - Pressão do Líquido Superaquecido?Lv - Entalpia de Vaporização do Líquido?Tl - Temperatura do Líquido Superaquecido?[R] - Constante de gás universal?

Exemplo de Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido com valores.

Esta é a aparência da equação Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido com unidades.

Esta é a aparência da equação Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido.

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Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido?

Primeiro passo Considere a fórmula
r=2σ[R](TSat2)PlLv(Tl-TSat)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
r=272.75N/m[R](373K2)200000Pa19J/mol(686K-373K)
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
r=272.75N/m8.3145(373K2)200000Pa19J/mol(686K-373K)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
r=272.758.3145(3732)20000019(686-373)
Próxima Etapa Avalie
r=0.141509927296916m
Último passo Resposta de arredondamento
r=0.1415m

Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Raio da Bolha de Vapor
O raio da bolha de vapor é o segmento de linha do centro à circunferência.
Símbolo: r
Medição: ComprimentoUnidade: m
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Tensão superficial
A tensão superficial é uma palavra que está ligada à superfície do líquido. É uma propriedade física dos líquidos, na qual as moléculas são atraídas para todos os lados.
Símbolo: σ
Medição: Tensão superficialUnidade: N/m
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Temperatura de saturação
A temperatura de saturação é a temperatura na qual um dado líquido e seu vapor ou um dado sólido e seu vapor podem coexistir em equilíbrio, a uma dada pressão.
Símbolo: TSat
Medição: TemperaturaUnidade: K
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Pressão do Líquido Superaquecido
A pressão do líquido superaquecido é a pressão do líquido à temperatura entre o ponto de ebulição normal e a temperatura crítica.
Símbolo: Pl
Medição: PressãoUnidade: Pa
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Entalpia de Vaporização do Líquido
A entalpia de vaporização de um líquido é a quantidade de energia que deve ser adicionada a uma substância líquida para transformar uma quantidade dessa substância em um gás.
Símbolo: Lv
Medição: Energia por molUnidade: J/mol
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Temperatura do Líquido Superaquecido
Temperatura do líquido superaquecido é um líquido que foi aquecido acima de seu ponto de ebulição, mas pelo aumento da pressão, ainda está no estado líquido.
Símbolo: Tl
Medição: TemperaturaUnidade: K
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Constante de gás universal
A constante universal dos gases é uma constante física fundamental que aparece na lei dos gases ideais, relacionando a pressão, o volume e a temperatura de um gás ideal.
Símbolo: [R]
Valor: 8.31446261815324

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Como avaliar Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido?

O avaliador Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido usa Radius of Vapor Bubble = (2*Tensão superficial*[R]*(Temperatura de saturação^2))/(Pressão do Líquido Superaquecido*Entalpia de Vaporização do Líquido*(Temperatura do Líquido Superaquecido-Temperatura de saturação)) para avaliar Raio da Bolha de Vapor, A fórmula do Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido é definida como o crescimento das bolhas e sua fuga dos líquidos. A ebulição dos nucleotídeos ocorre através da formação de núcleos de bolhas no líquido superaquecido. Raio da Bolha de Vapor é denotado pelo símbolo r.

Como avaliar Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido, insira Tensão superficial (σ), Temperatura de saturação (TSat), Pressão do Líquido Superaquecido (Pl), Entalpia de Vaporização do Líquido (Lv) & Temperatura do Líquido Superaquecido (Tl) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido

Qual é a fórmula para encontrar Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido?
A fórmula de Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido é expressa como Radius of Vapor Bubble = (2*Tensão superficial*[R]*(Temperatura de saturação^2))/(Pressão do Líquido Superaquecido*Entalpia de Vaporização do Líquido*(Temperatura do Líquido Superaquecido-Temperatura de saturação)). Aqui está um exemplo: 0.14151 = (2*72.75*[R]*(373^2))/(200000*19*(686-373)).
Como calcular Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido?
Com Tensão superficial (σ), Temperatura de saturação (TSat), Pressão do Líquido Superaquecido (Pl), Entalpia de Vaporização do Líquido (Lv) & Temperatura do Líquido Superaquecido (Tl) podemos encontrar Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido usando a fórmula - Radius of Vapor Bubble = (2*Tensão superficial*[R]*(Temperatura de saturação^2))/(Pressão do Líquido Superaquecido*Entalpia de Vaporização do Líquido*(Temperatura do Líquido Superaquecido-Temperatura de saturação)). Esta fórmula também usa Constante de gás universal .
O Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido pode ser negativo?
Não, o Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido, medido em Comprimento não pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido?
Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido geralmente é medido usando Metro[m] para Comprimento. Milímetro[m], Quilômetro[m], Decímetro[m] são as poucas outras unidades nas quais Raio da Bolha de Vapor em Equilíbrio Mecânico em Líquido Superaquecido pode ser medido.
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