Ley de los gases ideales para calcular la presión Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Ley de los gases ideales para calcular la presión = [R]*(Temperatura del gas)/Volumen total del sistema
Pideal = [R]*(Tg)/VTotal
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
[R] - constante universal de gas Valor tomado como 8.31446261815324
Variables utilizadas
Ley de los gases ideales para calcular la presión - (Medido en Pascal) - La ley de los gases ideales para calcular la presión es una ecuación fundamental que relaciona la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de gas en un sistema cerrado.
Temperatura del gas - (Medido en Kelvin) - La temperatura del gas es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas de gas, que influye en su comportamiento e interacciones en los procesos termodinámicos.
Volumen total del sistema - (Medido en Metro cúbico) - El volumen total del sistema es el espacio total ocupado por un gas ideal dentro de un sistema definido, crucial para comprender el comportamiento del gas en los procesos termodinámicos.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Temperatura del gas: 300 Kelvin --> 300 Kelvin No se requiere conversión
Volumen total del sistema: 63 Metro cúbico --> 63 Metro cúbico No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Pideal = [R]*(Tg)/VTotal --> [R]*(300)/63
Evaluar ... ...
Pideal = 39.592679134063
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
39.592679134063 Pascal --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
39.592679134063 39.59268 Pascal <-- Ley de los gases ideales para calcular la presión
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
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Verificada por Himanshi Sharma
Instituto de Tecnología Bhilai (POCO), Raipur
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Gas ideal Calculadoras

Transferencia de calor en proceso isocórico
​ LaTeX ​ Vamos Transferencia de calor en procesos termodinámicos = Número de moles de gas ideal*Capacidad calorífica específica molar a volumen constante*Diferencia de temperatura
Cambio en la energía interna del sistema
​ LaTeX ​ Vamos Cambio en la energía interna = Número de moles de gas ideal*Capacidad calorífica específica molar a volumen constante*Diferencia de temperatura
Entalpía del sistema
​ LaTeX ​ Vamos Entalpía del sistema = Número de moles de gas ideal*Capacidad calorífica específica molar a presión constante*Diferencia de temperatura
Capacidad calorífica específica a presión constante
​ LaTeX ​ Vamos Capacidad calorífica específica molar a presión constante = [R]+Capacidad calorífica molar específica a volumen constante

Gas ideal Calculadoras

Compresión isotérmica de gas ideal
​ LaTeX ​ Vamos Trabajo isotérmico = Número de moles*[R]*Temperatura del gas*2.303*log10(Volumen final del sistema/Volumen inicial del sistema)
Grado de libertad dado la energía interna molar del gas ideal
​ LaTeX ​ Vamos Grado de libertad = 2*Energía interna/(Número de moles*[R]*Temperatura del gas)
Ley de los gases ideales para calcular la presión
​ LaTeX ​ Vamos Ley de los gases ideales para calcular la presión = [R]*(Temperatura del gas)/Volumen total del sistema
Ley de los gases ideales para calcular el volumen
​ LaTeX ​ Vamos Ley de los gases ideales para calcular el volumen = [R]*Temperatura del gas/Presión total del gas ideal

Ley de los gases ideales para calcular la presión Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Ley de los gases ideales para calcular la presión = [R]*(Temperatura del gas)/Volumen total del sistema
Pideal = [R]*(Tg)/VTotal

¿Qué es la ley de los gases ideales para calcular el volumen?

La ley de los gases ideales, también llamada ecuación general de los gases, es la ecuación del estado de un gas ideal hipotético. Es una combinación de la ley empírica de Boyle, la ley de Charles, la ley de Avogadro y la ley de Gay-Lussac. El estado de una cantidad de gas está determinado por su presión, volumen y temperatura. Por tanto, podemos calcular el volumen si se conocen los demás parámetros.

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