Pendiente de la Curva de Coexistencia usando Entropía Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Pendiente de la Curva de Coexistencia = Cambio en la entropía/Cambio de volumen
dPbydT = ΔS/∆V
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Pendiente de la Curva de Coexistencia - (Medido en Pascal por Kelvin) - La pendiente de la curva de coexistencia de la ecuación de Clausius-Clapeyron representada como dP/dT es la pendiente de la tangente a la curva de coexistencia en cualquier punto.
Cambio en la entropía - (Medido en Joule por Kelvin) - El cambio de entropía es la diferencia entre la entropía final y la inicial.
Cambio de volumen - (Medido en Metro cúbico) - El cambio de volumen es la diferencia de volumen inicial y final.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Cambio en la entropía: 900 Joule por Kelvin --> 900 Joule por Kelvin No se requiere conversión
Cambio de volumen: 56 Metro cúbico --> 56 Metro cúbico No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
dPbydT = ΔS/∆V --> 900/56
Evaluar ... ...
dPbydT = 16.0714285714286
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
16.0714285714286 Pascal por Kelvin --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
16.0714285714286 16.07143 Pascal por Kelvin <-- Pendiente de la Curva de Coexistencia
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha creado esta calculadora y 800+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnología de la Información (NIIT), Neemrana
¡Akshada Kulkarni ha verificado esta calculadora y 900+ más calculadoras!

Pendiente de la Curva de Coexistencia Calculadoras

Pendiente de la curva de coexistencia del vapor de agua cerca de la temperatura y presión estándar
​ LaTeX ​ Vamos Pendiente de la curva de coexistencia del vapor de agua = (Calor latente específico*Presión de vapor de saturación)/([R]*(Temperatura^2))
Pendiente de la curva de coexistencia usando entalpía
​ LaTeX ​ Vamos Pendiente de la Curva de Coexistencia = Cambio de entalpia/(Temperatura*Cambio de volumen)
Pendiente de la Curva de Coexistencia usando Calor Latente
​ LaTeX ​ Vamos Pendiente de la Curva de Coexistencia = Calor latente/(Temperatura*Cambio de volumen)
Pendiente de la Curva de Coexistencia usando Entropía
​ LaTeX ​ Vamos Pendiente de la Curva de Coexistencia = Cambio en la entropía/Cambio de volumen

Fórmulas importantes de la ecuación de Clausius Clapeyron Calculadoras

Fórmula August Roche Magnus
​ LaTeX ​ Vamos Presión de vapor de saturación = 6.1094*exp((17.625*Temperatura)/(Temperatura+243.04))
Punto de ebullición usando la regla de Trouton dado el calor latente específico
​ LaTeX ​ Vamos Punto de ebullición = (Calor latente específico*Peso molecular)/(10.5*[R])
Punto de ebullición usando la regla de Trouton dado el calor latente
​ LaTeX ​ Vamos Punto de ebullición = Calor latente/(10.5*[R])
Punto de ebullición dado entalpía usando la regla de Trouton
​ LaTeX ​ Vamos Punto de ebullición = entalpía/(10.5*[R])

Pendiente de la Curva de Coexistencia usando Entropía Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Pendiente de la Curva de Coexistencia = Cambio en la entropía/Cambio de volumen
dPbydT = ΔS/∆V

¿Qué es la relación Clausius-Clapeyron?

La relación Clausius-Clapeyron, llamada así por Rudolf Clausius y Benoît Paul Émile Clapeyron, es una forma de caracterizar una transición de fase discontinua entre dos fases de la materia de un solo constituyente. En un diagrama de presión-temperatura (P – T), la línea que separa las dos fases se conoce como curva de coexistencia. La relación de Clausius-Clapeyron da la pendiente de las tangentes a esta curva.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!