Température réduite du gaz réel étant donné le paramètre de Clausius c étant donné les paramètres réduits et réels Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Température réduite = Température du gaz réel/(((Paramètre Clausius c+(Volume de gaz réel/Volume réduit))*8*(Pression/Pression réduite))/(3*[R]))
Tr = Trg/(((c+(Vreal/Vr))*8*(p/Pr))/(3*[R]))
Cette formule utilise 1 Constantes, 7 Variables
Constantes utilisées
[R] - Constante du gaz universel Valeur prise comme 8.31446261815324
Variables utilisées
Température réduite - La température réduite est le rapport entre la température réelle du fluide et sa température critique. C’est sans dimension.
Température du gaz réel - (Mesuré en Kelvin) - La température du gaz réel est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
Paramètre Clausius c - Le paramètre Clausius c est un paramètre empirique caractéristique de l'équation obtenue à partir du modèle Clausius du gaz réel.
Volume de gaz réel - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume de gaz réel est l'espace occupé par ce gaz réel à température et pression standard.
Volume réduit - (Mesuré en Mètre cube) - Le volume réduit d'un fluide est calculé à partir de la loi des gaz parfaits comme le rapport de son volume réel au volume critique.
Pression - (Mesuré en Pascal) - La pression est la force appliquée perpendiculairement à la surface d'un objet par unité de surface sur laquelle cette force est répartie.
Pression réduite - La pression réduite est le rapport de la pression réelle du fluide à sa pression critique. Il est sans dimension.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Température du gaz réel: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Aucune conversion requise
Paramètre Clausius c: 0.0002 --> Aucune conversion requise
Volume de gaz réel: 22 Litre --> 0.022 Mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Volume réduit: 9.5 Litre --> 0.0095 Mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Pression: 800 Pascal --> 800 Pascal Aucune conversion requise
Pression réduite: 0.8 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Tr = Trg/(((c+(Vreal/Vr))*8*(p/Pr))/(3*[R])) --> 300/(((0.0002+(0.022/0.0095))*8*(800/0.8))/(3*[R]))
Évaluer ... ...
Tr = 0.403877934321639
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.403877934321639 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.403877934321639 0.403878 <-- Température réduite
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
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Vérifié par Prashant Singh
Collège des sciences KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
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Température réduite du gaz réel Calculatrices

Température réduite du gaz réel étant donné le paramètre de Clausius c étant donné les paramètres réduits et réels
​ LaTeX ​ Aller Température réduite = Température du gaz réel/(((Paramètre Clausius c+(Volume de gaz réel/Volume réduit))*8*(Pression/Pression réduite))/(3*[R]))
Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Clausius c et des paramètres réels
​ LaTeX ​ Aller Température réduite = Température du gaz réel/(((Paramètre Clausius c+Volume critique)*8*Pression critique du gaz réel)/(3*[R]))
Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Clausius a, paramètres réduits et réels
​ LaTeX ​ Aller Température réduite = Température du gaz réel/(((Paramètre de Clausius a*64*(Pression/Pression réduite))/(27*([R]^2)))^(1/3))
Température réduite du gaz réel compte tenu du paramètre de Clausius et des paramètres réels
​ LaTeX ​ Aller Température réduite = Température du gaz réel/(((Paramètre de Clausius a*64*Pression critique du gaz réel)/(27*([R]^2)))^(1/3))

Température réduite du gaz réel étant donné le paramètre de Clausius c étant donné les paramètres réduits et réels Formule

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Température réduite = Température du gaz réel/(((Paramètre Clausius c+(Volume de gaz réel/Volume réduit))*8*(Pression/Pression réduite))/(3*[R]))
Tr = Trg/(((c+(Vreal/Vr))*8*(p/Pr))/(3*[R]))

Que sont les vrais gaz?

Les gaz réels sont des gaz non parfaits dont les molécules occupent l'espace et ont des interactions; par conséquent, ils n'adhèrent pas à la loi des gaz parfaits. Pour comprendre le comportement des gaz réels, il faut tenir compte des éléments suivants: - effets de compressibilité; - capacité thermique spécifique variable; - les forces de van der Waals; - effets thermodynamiques hors équilibre; - problèmes de dissociation moléculaire et de réactions élémentaires à composition variable.

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