Pression selon la loi des gaz parfaits Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Pression du gaz = (Nombre de grains de beauté*[R]*Température du gaz)/Volume de gaz
Pgas = (Nmoles*[R]*Tgas)/V
Cette formule utilise 1 Constantes, 4 Variables
Constantes utilisées
[R] - Constante du gaz universel Valeur prise comme 8.31446261815324
Variables utilisées
Pression du gaz - (Mesuré en Pascal) - La pression du Gaz est la force que le gaz exerce sur les parois de son récipient.
Nombre de grains de beauté - Le nombre de taupes est la quantité de gaz présente en taupes. 1 mole de gaz pèse autant que son poids moléculaire.
Température du gaz - (Mesuré en Kelvin) - La température du gaz est la mesure de la chaleur ou du froid d'un gaz.
Volume de gaz - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume de gaz est la quantité d'espace qu'il occupe.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Nombre de grains de beauté: 0.99 --> Aucune conversion requise
Température du gaz: 273 Kelvin --> 273 Kelvin Aucune conversion requise
Volume de gaz: 22.4 Litre --> 0.0224 Mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Pgas = (Nmoles*[R]*Tgas)/V --> (0.99*[R]*273)/0.0224
Évaluer ... ...
Pgas = 100319.188027155
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
100319.188027155 Pascal --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
100319.188027155 100319.2 Pascal <-- Pression du gaz
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Prashant Singh
Collège des sciences KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
Prashant Singh a créé cette calculatrice et 700+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a validé cette calculatrice et 1600+ autres calculatrices!

Loi des gaz parfaits Calculatrices

Nombre de moles de gaz par la loi des gaz parfaits
​ LaTeX ​ Aller Nombre de grains de beauté = (Pression du gaz*Volume de gaz)/([R]*Température du gaz)
Température du gaz selon la loi des gaz parfaits
​ LaTeX ​ Aller Température du gaz = (Pression du gaz*Volume de gaz)/(Nombre de grains de beauté*[R])
Volume de gaz de la loi des gaz parfaits
​ LaTeX ​ Aller Volume de gaz = (Nombre de grains de beauté*[R]*Température du gaz)/Pression du gaz
Pression selon la loi des gaz parfaits
​ LaTeX ​ Aller Pression du gaz = (Nombre de grains de beauté*[R]*Température du gaz)/Volume de gaz

Formules de base Calculatrices

Étendue de la réaction donnée Nombre de moles initialement et à l'équilibre
​ LaTeX ​ Aller Étendue de la réaction = ((Nombre de grains de beauté à l'équilibre-Nombre initial de grains de beauté)/Coefficient stœchiométrique pour le i-ème composant)
Nombre de grains de beauté initialement donné Étendue de la réaction
​ LaTeX ​ Aller Nombre initial de grains de beauté = (Nombre de grains de beauté à l'équilibre-(Coefficient stœchiométrique pour le i-ème composant*Étendue de la réaction))
Étendue de la réaction donnée Changement du nombre de grains de beauté
​ LaTeX ​ Aller Étendue de la réaction = (Changement du nombre de grains de beauté/Coefficient stœchiométrique pour le i-ème composant)
Changement du nombre de grains de beauté dû à la réaction
​ LaTeX ​ Aller Changement du nombre de grains de beauté = (Coefficient stœchiométrique pour le i-ème composant*Étendue de la réaction)

Pression selon la loi des gaz parfaits Formule

​LaTeX ​Aller
Pression du gaz = (Nombre de grains de beauté*[R]*Température du gaz)/Volume de gaz
Pgas = (Nmoles*[R]*Tgas)/V

Qu'est-ce que la loi des gaz parfaits?

La loi des gaz parfaits, également appelée équation générale des gaz, est l'équation d'état d'un gaz idéal hypothétique. C'est une bonne approximation du comportement de nombreux gaz dans de nombreuses conditions, bien qu'elle présente plusieurs limitations. Notez que cette loi ne fait aucun commentaire quant à savoir si un gaz chauffe ou se refroidit pendant la compression ou la détente. Un gaz idéal peut ne pas changer de température, mais la plupart des gaz comme l'air ne sont pas idéaux et suivent l'effet Joule-Thomson.

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