आसमाटिक दबाव दिया गया क्वथनांक में ऊंचाई उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
क्वथनांक ऊंचाई = (परासरण दाब*मोलर वॉल्यूम*(विलायक क्वथनांक^2))/(तापमान*वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी)
ΔTb = (π*Vm*(Tbp^2))/(T*ΔHvap)
यह सूत्र 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
क्वथनांक ऊंचाई - (में मापा गया केल्विन) - क्वथनांक उन्नयन से तात्पर्य किसी विलेय को मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि से है।
परासरण दाब - (में मापा गया पास्कल) - आसमाटिक दबाव वह न्यूनतम दबाव है जिसे एक अर्धपारगम्य झिल्ली में अपने शुद्ध विलायक के आवक प्रवाह को रोकने के लिए एक समाधान पर लागू करने की आवश्यकता होती है।
मोलर वॉल्यूम - (में मापा गया घन मीटर/मोल) - मोलर आयतन किसी पदार्थ के एक मोल द्वारा व्याप्त आयतन है जो मानक तापमान और दबाव पर एक रासायनिक तत्व या एक रासायनिक यौगिक हो सकता है।
विलायक क्वथनांक - (में मापा गया केल्विन) - विलायक का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर विलायक का वाष्प दाब आसपास के दबाव के बराबर होता है और वाष्प में बदल जाता है।
तापमान - (में मापा गया केल्विन) - तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है।
वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी - (में मापा गया जूल / तिल) - वाष्पीकरण का मोलर एंटाल्पी, तरल चरण से किसी पदार्थ के एक मोल को निरंतर तापमान और दबाव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
परासरण दाब: 2.5 पास्कल --> 2.5 पास्कल कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
मोलर वॉल्यूम: 32 घन मीटर/मोल --> 32 घन मीटर/मोल कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
विलायक क्वथनांक: 15 केल्विन --> 15 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
तापमान: 85 केल्विन --> 85 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी: 40.7 किलोजूल / मोल --> 40700 जूल / तिल (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
ΔTb = (π*Vm*(Tbp^2))/(T*ΔHvap) --> (2.5*32*(15^2))/(85*40700)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
ΔTb = 0.00520306402659344
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.00520306402659344 केल्विन --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
0.00520306402659344 0.005203 केल्विन <-- क्वथनांक ऊंचाई
(गणना 00.016 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई प्रेरणा बकली
मानोआ में हवाई विश्वविद्यालय (उह मनोआ), हवाई, यूएसए
प्रेरणा बकली ने इस कैलकुलेटर और 800+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित अक्षदा कुलकर्णी
राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईटी), नीमराना
अक्षदा कुलकर्णी ने इस कैलकुलेटर और 900+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

उबलते बिंदु में ऊंचाई कैलक्युलेटर्स

वाष्पीकरण की मोलर एन्थैल्पी का उपयोग करते हुए एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक
​ LaTeX ​ जाओ विलायक का एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक = ([R]*विलायक क्वथनांक*विलायक क्वथनांक*विलायक का दाढ़ द्रव्यमान)/(1000*वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी)
वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग करते हुए एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक
​ LaTeX ​ जाओ विलायक का एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक = ([R]*सॉल्वेंट बीपी को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा दी गई^2)/(1000*वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा)
एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट दिए गए क्वथनांक में ऊंचाई
​ LaTeX ​ जाओ विलायक का एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक = क्वथनांक ऊंचाई/(वान्ट हॉफ फैक्टर*मोलैलिटी)
विलायक के क्वथनांक में ऊंचाई
​ LaTeX ​ जाओ क्वथनांक ऊंचाई = विलायक का एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक*मोलैलिटी

आसमाटिक दबाव दिया गया क्वथनांक में ऊंचाई सूत्र

​LaTeX ​जाओ
क्वथनांक ऊंचाई = (परासरण दाब*मोलर वॉल्यूम*(विलायक क्वथनांक^2))/(तापमान*वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी)
ΔTb = (π*Vm*(Tbp^2))/(T*ΔHvap)

Ebullioscopic निरंतर क्या है?

मोलल ऊंचाई निरंतर या एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक को उबलते बिंदु में ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया गया है जब गैर-वाष्पशील विलेय का एक मोल एक किलोग्राम विलायक में जोड़ा जाता है। एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक वह स्थिरांक है जो उस राशि को व्यक्त करता है जिसके द्वारा एक विलायक का क्वथनांक एक गैर-विघटनकारी विलेय द्वारा उठाया जाता है। इसकी इकाइयाँ K Kg mol-1 हैं।

आसमाटिक दबाव दिया गया क्वथनांक में ऊंचाई की गणना कैसे करें?

आसमाटिक दबाव दिया गया क्वथनांक में ऊंचाई के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया परासरण दाब (π), आसमाटिक दबाव वह न्यूनतम दबाव है जिसे एक अर्धपारगम्य झिल्ली में अपने शुद्ध विलायक के आवक प्रवाह को रोकने के लिए एक समाधान पर लागू करने की आवश्यकता होती है। के रूप में, मोलर वॉल्यूम (Vm), मोलर आयतन किसी पदार्थ के एक मोल द्वारा व्याप्त आयतन है जो मानक तापमान और दबाव पर एक रासायनिक तत्व या एक रासायनिक यौगिक हो सकता है। के रूप में, विलायक क्वथनांक (Tbp), विलायक का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर विलायक का वाष्प दाब आसपास के दबाव के बराबर होता है और वाष्प में बदल जाता है। के रूप में, तापमान (T), तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है। के रूप में & वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी (ΔHvap), वाष्पीकरण का मोलर एंटाल्पी, तरल चरण से किसी पदार्थ के एक मोल को निरंतर तापमान और दबाव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है। के रूप में डालें। कृपया आसमाटिक दबाव दिया गया क्वथनांक में ऊंचाई गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

आसमाटिक दबाव दिया गया क्वथनांक में ऊंचाई गणना

आसमाटिक दबाव दिया गया क्वथनांक में ऊंचाई कैलकुलेटर, क्वथनांक ऊंचाई की गणना करने के लिए Boiling Point Elevation = (परासरण दाब*मोलर वॉल्यूम*(विलायक क्वथनांक^2))/(तापमान*वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी) का उपयोग करता है। आसमाटिक दबाव दिया गया क्वथनांक में ऊंचाई ΔTb को ऑस्मोटिक प्रेशर दिए गए क्वथनांक में ऊंचाई इस घटना का वर्णन करती है कि किसी अन्य यौगिक को जोड़ने पर एक तरल (एक विलायक) का क्वथनांक अधिक होगा, जिसका अर्थ है कि एक समाधान में शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक क्वथनांक होता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ आसमाटिक दबाव दिया गया क्वथनांक में ऊंचाई गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.005203 = (2.5*32*(15^2))/(85*40700). आप और अधिक आसमाटिक दबाव दिया गया क्वथनांक में ऊंचाई उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

आसमाटिक दबाव दिया गया क्वथनांक में ऊंचाई क्या है?
आसमाटिक दबाव दिया गया क्वथनांक में ऊंचाई ऑस्मोटिक प्रेशर दिए गए क्वथनांक में ऊंचाई इस घटना का वर्णन करती है कि किसी अन्य यौगिक को जोड़ने पर एक तरल (एक विलायक) का क्वथनांक अधिक होगा, जिसका अर्थ है कि एक समाधान में शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक क्वथनांक होता है। है और इसे ΔTb = (π*Vm*(Tbp^2))/(T*ΔHvap) या Boiling Point Elevation = (परासरण दाब*मोलर वॉल्यूम*(विलायक क्वथनांक^2))/(तापमान*वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी) के रूप में दर्शाया जाता है।
आसमाटिक दबाव दिया गया क्वथनांक में ऊंचाई की गणना कैसे करें?
आसमाटिक दबाव दिया गया क्वथनांक में ऊंचाई को ऑस्मोटिक प्रेशर दिए गए क्वथनांक में ऊंचाई इस घटना का वर्णन करती है कि किसी अन्य यौगिक को जोड़ने पर एक तरल (एक विलायक) का क्वथनांक अधिक होगा, जिसका अर्थ है कि एक समाधान में शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक क्वथनांक होता है। Boiling Point Elevation = (परासरण दाब*मोलर वॉल्यूम*(विलायक क्वथनांक^2))/(तापमान*वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी) ΔTb = (π*Vm*(Tbp^2))/(T*ΔHvap) के रूप में परिभाषित किया गया है। आसमाटिक दबाव दिया गया क्वथनांक में ऊंचाई की गणना करने के लिए, आपको परासरण दाब (π), मोलर वॉल्यूम (Vm), विलायक क्वथनांक (Tbp), तापमान (T) & वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी (ΔHvap) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको आसमाटिक दबाव वह न्यूनतम दबाव है जिसे एक अर्धपारगम्य झिल्ली में अपने शुद्ध विलायक के आवक प्रवाह को रोकने के लिए एक समाधान पर लागू करने की आवश्यकता होती है।, मोलर आयतन किसी पदार्थ के एक मोल द्वारा व्याप्त आयतन है जो मानक तापमान और दबाव पर एक रासायनिक तत्व या एक रासायनिक यौगिक हो सकता है।, विलायक का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर विलायक का वाष्प दाब आसपास के दबाव के बराबर होता है और वाष्प में बदल जाता है।, तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है। & वाष्पीकरण का मोलर एंटाल्पी, तरल चरण से किसी पदार्थ के एक मोल को निरंतर तापमान और दबाव में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
क्वथनांक ऊंचाई की गणना करने के कितने तरीके हैं?
क्वथनांक ऊंचाई परासरण दाब (π), मोलर वॉल्यूम (Vm), विलायक क्वथनांक (Tbp), तापमान (T) & वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी (ΔHvap) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 3 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • क्वथनांक ऊंचाई = विलायक का एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक*मोलैलिटी
  • क्वथनांक ऊंचाई = वान्ट हॉफ फैक्टर*विलायक का एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक*मोलैलिटी
  • क्वथनांक ऊंचाई = ((शुद्ध विलायक का वाष्प दाब-समाधान में विलायक का वाष्प दबाव)*[R]*(विलायक क्वथनांक^2))/(वाष्पीकरण के मोलर एंटाल्पी*शुद्ध विलायक का वाष्प दाब)
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