Entropia della vaporizzazione usando la regola di Trouton Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Entropia = (4.5*[R])+([R]*ln(Temperatura))
S = (4.5*[R])+([R]*ln(T))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 1 Funzioni, 2 Variabili
Costanti utilizzate
[R] - Costante universale dei gas Valore preso come 8.31446261815324
Funzioni utilizzate
ln - Il logaritmo naturale, noto anche come logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale., ln(Number)
Variabili utilizzate
Entropia - (Misurato in Joule per Kelvin) - L'entropia è la misura dell'energia termica di un sistema per unità di temperatura che non è disponibile per svolgere un lavoro utile.
Temperatura - (Misurato in Kelvin) - La temperatura è il grado o l'intensità del calore presente in una sostanza o oggetto.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Temperatura: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
S = (4.5*[R])+([R]*ln(T)) --> (4.5*[R])+([R]*ln(85))
Valutare ... ...
S = 74.3533395792698
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
74.3533395792698 Joule per Kelvin --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
74.3533395792698 74.35334 Joule per Kelvin <-- Entropia
(Calcolo completato in 00.005 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha creato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Akshada Kulkarni
Istituto nazionale di tecnologia dell'informazione (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni ha verificato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!

Equazione di Clausius Clapeyron Calcolatrici

Temperatura finale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron
​ LaTeX ​ Partire Temperatura finale = 1/((-(ln(Pressione finale del sistema/Pressione iniziale del sistema)*[R])/Calore latente)+(1/Temperatura iniziale))
Temperatura per le transizioni
​ LaTeX ​ Partire Temperatura = -Calore latente/((ln(Pressione)-Costante di integrazione)*[R])
Pressione per le transizioni tra fase gas e fase condensata
​ LaTeX ​ Partire Pressione = exp(-Calore latente/([R]*Temperatura))+Costante di integrazione
Agosto Roche Magnus Formula
​ LaTeX ​ Partire Pressione di vapore di saturazione = 6.1094*exp((17.625*Temperatura)/(Temperatura+243.04))

Formule importanti dell'equazione di Clausius Clapeyron Calcolatrici

Agosto Roche Magnus Formula
​ LaTeX ​ Partire Pressione di vapore di saturazione = 6.1094*exp((17.625*Temperatura)/(Temperatura+243.04))
Punto di ebollizione usando la regola di Trouton dato il calore latente specifico
​ LaTeX ​ Partire Punto di ebollizione = (Calore specifico latente*Peso molecolare)/(10.5*[R])
Punto di ebollizione usando la regola di Trouton dato il calore latente
​ LaTeX ​ Partire Punto di ebollizione = Calore latente/(10.5*[R])
Punto di ebollizione dato entalpia usando la regola di Trouton
​ LaTeX ​ Partire Punto di ebollizione = Entalpia/(10.5*[R])

Entropia della vaporizzazione usando la regola di Trouton Formula

​LaTeX ​Partire
Entropia = (4.5*[R])+([R]*ln(Temperatura))
S = (4.5*[R])+([R]*ln(T))

Cosa dice Trouton's Rule?

La regola di Trouton afferma che l'entropia della vaporizzazione è quasi lo stesso valore, circa 85-88 JK − 1 mol − 1, per vari tipi di liquidi ai loro punti di ebollizione. L'entropia di vaporizzazione è definita come il rapporto tra l'entalpia di vaporizzazione e la temperatura di ebollizione. Prende il nome da Frederick Thomas Trouton.

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