Ideales Gasgesetz zur Druckberechnung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ideales Gasgesetz zur Berechnung des Drucks = [R]*(Temperatur des Gases)/Gesamtvolumen des Systems
Pideal = [R]*(Tg)/VTotal
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
[R] - Universelle Gas Konstante Wert genommen als 8.31446261815324
Verwendete Variablen
Ideales Gasgesetz zur Berechnung des Drucks - (Gemessen in Pascal) - Das ideale Gasgesetz zur Druckberechnung ist die Zustandsgleichung eines hypothetischen idealen Gases.
Temperatur des Gases - (Gemessen in Kelvin) - Die Gastemperatur ist das Maß für die Hitze oder Kälte eines Gases.
Gesamtvolumen des Systems - (Gemessen in Kubikmeter) - Das Gesamtvolumen des Systems ist die Menge an Raum, die eine Substanz oder ein Objekt einnimmt oder die in einem Behälter eingeschlossen ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Temperatur des Gases: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Gesamtvolumen des Systems: 63 Kubikmeter --> 63 Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Pideal = [R]*(Tg)/VTotal --> [R]*(300)/63
Auswerten ... ...
Pideal = 39.592679134063
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
39.592679134063 Pascal --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
39.592679134063 39.59268 Pascal <-- Ideales Gasgesetz zur Berechnung des Drucks
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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Erstellt von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
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Geprüft von Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (BISSCHEN), Raipur
Himanshi Sharma hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

Ideales Gas Taschenrechner

Wärmeübertragung im isochoren Prozess
​ Gehen Wärmeübertragung im thermodynamischen Prozess = Anzahl der Mole des idealen Gases*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen*Temperaturunterschied
Änderung der inneren Energie des Systems
​ Gehen Änderung der inneren Energie = Anzahl der Mol idealen Gases*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen*Temperaturunterschied
Enthalpie des Systems
​ Gehen Systementhalpie = Anzahl der Mol idealen Gases*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*Temperaturunterschied
Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck
​ Gehen Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck = [R]+Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen

Ideales Gas Taschenrechner

Isotherme Kompression des idealen Gases
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Freiheitsgrad bei gegebener molarer innerer Energie eines idealen Gases
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Ideales Gasgesetz zur Druckberechnung
​ Gehen Ideales Gasgesetz zur Berechnung des Drucks = [R]*(Temperatur des Gases)/Gesamtvolumen des Systems
Ideales Gasgesetz zur Volumenberechnung
​ Gehen Ideales Gasgesetz zur Volumenberechnung = [R]*Temperatur des Gases/Gesamtdruck des idealen Gases

Ideales Gasgesetz zur Druckberechnung Formel

Ideales Gasgesetz zur Berechnung des Drucks = [R]*(Temperatur des Gases)/Gesamtvolumen des Systems
Pideal = [R]*(Tg)/VTotal

Was ist das ideale Gasgesetz zur Volumenberechnung?

Das ideale Gasgesetz, auch allgemeine Gasgleichung genannt, ist die Zustandsgleichung eines hypothetischen idealen Gases. Es ist eine Kombination aus dem empirischen Boyle-Gesetz, dem Charles-Gesetz, dem Avogadro-Gesetz und dem Gay-Lussac-Gesetz. Der Zustand einer Gasmenge wird durch Druck, Volumen und Temperatur bestimmt. Daher können wir das Volumen berechnen, wenn die anderen Parameter bekannt sind.

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