Fx Копировать
LaTeX Копировать
Эбуллиоскопическая константа растворителя связывает моляльность с повышением температуры кипения. Проверьте FAQs
kb=ΔTbim
kb - Эбуллиоскопическая константа растворителя?ΔTb - Повышение температуры кипения?i - Фактор Вант-Гоффа?m - Моляльность?

Пример Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения выглядит как.

0.5487Edit=0.99Edit1.008Edit1.79Edit
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Химия » Category Решение и коллигативные свойства » Category Повышение температуры кипения » fx Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения

Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения?

Первый шаг Рассмотрим формулу
kb=ΔTbim
Следующий шаг Заменить значения переменных
kb=0.99K1.0081.79mol/kg
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
kb=0.991.0081.79
Следующий шаг Оценивать
kb=0.548683160415004K*kg/mol
Последний шаг Округление ответа
kb=0.5487K*kg/mol

Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения Формула Элементы

Переменные
Эбуллиоскопическая константа растворителя
Эбуллиоскопическая константа растворителя связывает моляльность с повышением температуры кипения.
Символ: kb
Измерение: Криоскопическая постояннаяЕдиница: K*kg/mol
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Повышение температуры кипения
Повышение температуры кипения означает повышение температуры кипения растворителя при добавлении растворенного вещества.
Символ: ΔTb
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Фактор Вант-Гоффа
Фактор Вант-Гоффа представляет собой отношение наблюдаемого коллигативного свойства к теоретическому коллигативному свойству.
Символ: i
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Моляльность
Моляльность определяется как общее количество молей растворенного вещества на килограмм растворителя, присутствующего в растворе.
Символ: m
Измерение: МоляльностьЕдиница: mol/kg
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.

Другие формулы для поиска Эбуллиоскопическая константа растворителя

​Идти Эбуллиоскопическая постоянная с использованием скрытой теплоты парообразования
kb=[R]Tsbp21000Lvaporization

Другие формулы в категории Повышение температуры кипения

​Идти Осмотическое давление для неэлектролитов
π=c[R]T
​Идти Осмотическое давление при заданной концентрации двух веществ
π=(C1+C2)[R]T
​Идти Осмотическое давление с учетом плотности раствора
π=ρsol[g]h
​Идти Осмотическое давление с учетом понижения точки замерзания
π=ΔHfusionΔTfTVm(Tfp2)

Как оценить Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения?

Оценщик Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения использует Ebullioscopic Constant of Solvent = Повышение температуры кипения/(Фактор Вант-Гоффа*Моляльность) для оценки Эбуллиоскопическая константа растворителя, Эбуллиоскопическая константа, заданная повышением температуры кипения, определяется как повышение температуры кипения, когда один моль нелетучих растворенных веществ добавляется к одному килограмму растворителя. Эбуллиоскопическая константа растворителя обозначается символом kb.

Как оценить Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения, введите Повышение температуры кипения (ΔTb), Фактор Вант-Гоффа (i) & Моляльность (m) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения

По какой формуле можно найти Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения?
Формула Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения выражается как Ebullioscopic Constant of Solvent = Повышение температуры кипения/(Фактор Вант-Гоффа*Моляльность). Вот пример: 0.184358 = 0.99/(1.008*1.79).
Как рассчитать Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения?
С помощью Повышение температуры кипения (ΔTb), Фактор Вант-Гоффа (i) & Моляльность (m) мы можем найти Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения, используя формулу - Ebullioscopic Constant of Solvent = Повышение температуры кипения/(Фактор Вант-Гоффа*Моляльность).
Какие еще способы расчета Эбуллиоскопическая константа растворителя?
Вот различные способы расчета Эбуллиоскопическая константа растворителя-
  • Ebullioscopic Constant of Solvent=([R]*Solvent BP given Latent Heat of Vaporization^2)/(1000*Latent Heat of Vaporization)OpenImg
.
Может ли Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения быть отрицательным?
Нет, Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения, измеренная в Криоскопическая постоянная не могу, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения?
Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения обычно измеряется с использованием Кельвин Килограмм на моль[K*kg/mol] для Криоскопическая постоянная. Кельвин Грамм на моль[K*kg/mol] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Эбуллиоскопическая постоянная с учетом повышения температуры кипения.
Copied!