Vriespunt van oplosmiddel gegeven cryoscopische constante en latente fusiewarmte Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Vriespunt oplosmiddel = sqrt((Cryoscopische constante*1000*Latente warmte van fusie)/[R])
Tfp = sqrt((kf*1000*Lfusion)/[R])
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
[R] - Universele gasconstante Waarde genomen als 8.31446261815324
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Vriespunt oplosmiddel - (Gemeten in Kelvin) - Vriespunt van oplosmiddel is de temperatuur waarbij het oplosmiddel bevriest van vloeibare naar vaste toestand.
Cryoscopische constante - (Gemeten in Kelvin Kilogram per mol) - De cryoscopische constante wordt beschreven als de vriespuntdaling wanneer een mol niet-vluchtige opgeloste stof wordt opgelost in één kg oplosmiddel.
Latente warmte van fusie - (Gemeten in Joule per kilogram) - De latente smeltwarmte is de hoeveelheid warmte die nodig is om één eenheid hoeveelheid stof van de vaste fase naar de vloeibare fase om te zetten, waarbij de temperatuur van het systeem ongewijzigd blijft.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Cryoscopische constante: 6.65 Kelvin Kilogram per mol --> 6.65 Kelvin Kilogram per mol Geen conversie vereist
Latente warmte van fusie: 334 Joule per kilogram --> 334 Joule per kilogram Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Tfp = sqrt((kf*1000*Lfusion)/[R]) --> sqrt((6.65*1000*334)/[R])
Evalueren ... ...
Tfp = 516.852907300906
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
516.852907300906 Kelvin --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
516.852907300906 516.8529 Kelvin <-- Vriespunt oplosmiddel
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Prerana Bakli
Universiteit van Hawai'i in Mānoa (UH Manoa), Hawaï, VS
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 800+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Akshada Kulkarni
Nationaal instituut voor informatietechnologie (NIT), Neemrana
Akshada Kulkarni heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 900+ rekenmachines!

Depressie in vriespunt Rekenmachines

Cryoscopische constante gegeven molaire fusie-enthalpie
​ Gaan Cryoscopische constante = ([R]*Vriespunt oplosmiddel*Vriespunt oplosmiddel*Molaire massa van oplosmiddel)/(1000*Molaire Enthalpie van Fusion)
Molaliteit gegeven depressie in vriespunt
​ Gaan Molaliteit = Depressie in het vriespunt/(Cryoscopische constante*Van't Hoff-factor)
Van't Hoff-vergelijking voor depressie in het vriespunt van elektrolyt
​ Gaan Depressie in het vriespunt = Van't Hoff-factor*Cryoscopische constante*Molaliteit
Depressie in het vriespunt van oplosmiddel
​ Gaan Depressie in het vriespunt = Cryoscopische constante*Molaliteit

Vriespunt van oplosmiddel gegeven cryoscopische constante en latente fusiewarmte Formule

Vriespunt oplosmiddel = sqrt((Cryoscopische constante*1000*Latente warmte van fusie)/[R])
Tfp = sqrt((kf*1000*Lfusion)/[R])

Wat is de cryoscopische constante?

Het wordt ook wel molale depressieconstante genoemd. Een cryoscopische constante wordt beschreven als de vriespuntverlaging wanneer een mol niet-vluchtige opgeloste stof wordt opgelost in één kg oplosmiddel. De cryoscopische constante wordt aangeduid met kf. De eenheid is k.kg.mol − 1. Het hangt af van de molaire massa van de opgeloste stof in de oplossing.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!