Van't Hoff Osmotischer Druck für Elektrolyte Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Osmotischer Druck = Van't Hoff-Faktor*Molare Konzentration des gelösten Stoffes*Universelle Gas Konstante*Temperatur
π = i*c*R*T
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Osmotischer Druck - (Gemessen in Pascal) - Der osmotische Druck ist der Mindestdruck, der auf eine Lösung ausgeübt werden muss, um das Einströmen ihres reinen Lösungsmittels durch eine semipermeable Membran zu verhindern.
Van't Hoff-Faktor - Ein Van't-Hoff-Faktor ist das Verhältnis der beobachteten kolligativen Eigenschaft zur theoretischen kolligativen Eigenschaft.
Molare Konzentration des gelösten Stoffes - (Gemessen in mol / l) - Die molare Konzentration gelöster Stoffe ist ein Maß für die Konzentration einer chemischen Spezies, insbesondere eines gelösten Stoffes in einer Lösung, ausgedrückt als Stoffmenge pro Volumeneinheit Lösung.
Universelle Gas Konstante - Die universelle Gaskonstante ist eine physikalische Konstante, die in einer Gleichung erscheint, die das Verhalten eines Gases unter theoretisch idealen Bedingungen definiert. Seine Einheit ist Joule * Kelvin - 1 * Mol - 1.
Temperatur - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Van't Hoff-Faktor: 1.008 --> Keine Konvertierung erforderlich
Molare Konzentration des gelösten Stoffes: 0.001 mol / l --> 0.001 mol / l Keine Konvertierung erforderlich
Universelle Gas Konstante: 8.314 --> Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur: 298 Kelvin --> 298 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
π = i*c*R*T --> 1.008*0.001*8.314*298
Auswerten ... ...
π = 2.497392576
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.497392576 Pascal --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.497392576 2.497393 Pascal <-- Osmotischer Druck
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Akshada Kulkarni
Nationales Institut für Informationstechnologie (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

Osmotischer Druck Taschenrechner

Osmotischer Druck bei gegebenem Volumen und osmotischer Druck zweier Substanzen
​ Gehen Osmotischer Druck = ((Osmotischer Druck von Partikel 1*Volumen von Partikel 1)+(Osmotischer Druck von Partikel 2*Volumen von Partikel 2))/([R]*Temperatur)
Mole gelöster Stoffe bei osmotischem Druck
​ Gehen Anzahl der Mole des gelösten Stoffes = (Osmotischer Druck*Volumen der Lösung)/([R]*Temperatur)
Gleichgewichtshöhe bei osmotischem Druck
​ Gehen Gleichgewichtshöhe = Osmotischer Druck/([g]*Dichte der Lösung)
Dichte der Lösung bei osmotischem Druck
​ Gehen Dichte der Lösung = Osmotischer Druck/([g]*Gleichgewichtshöhe)

Wichtige Formeln kolligativer Eigenschaften Taschenrechner

Osmotischer Druck bei Gefrierpunktserniedrigung
​ Gehen Osmotischer Druck = (Molare Fusionsenthalpie*Depression des Gefrierpunkts*Temperatur)/(Molares Volumen*(Gefrierpunkt des Lösungsmittels^2))
Osmotischer Druck bei Konzentration zweier Substanzen
​ Gehen Osmotischer Druck = (Konzentration von Partikel 1+Konzentration von Partikel 2)*[R]*Temperatur
Osmotischer Druck für Nichtelektrolyten
​ Gehen Osmotischer Druck = Molare Konzentration des gelösten Stoffes*[R]*Temperatur
Osmotischer Druck bei gegebener Dichte der Lösung
​ Gehen Osmotischer Druck = Dichte der Lösung*[g]*Gleichgewichtshöhe

Van't Hoff Osmotischer Druck für Elektrolyte Formel

Osmotischer Druck = Van't Hoff-Faktor*Molare Konzentration des gelösten Stoffes*Universelle Gas Konstante*Temperatur
π = i*c*R*T

Wie berechnet man den osmotischen Druck für einen Elektrolyten (i ungleich 1)?

Die Van't Hoff-Formel für die osmotische Druckformel lautet π = icRT π = osmotischer Druck i = dimensionsloser Van 't Hoff-Index c = molare Konzentration des gelösten Stoffes R = die ideale Gaskonstante T = Temperatur in Kelvin

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!