Wohl-parameter (b) van echt gas met behulp van Wohl-vergelijking Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Wohl-parameter b = Molair volume van echt gas-(([R]*Temperatuur van echt gas)/(Gasdruk+(Wohlparameter a/(Temperatuur van echt gas*(Molair volume van echt gas^2)))-(Wohl-parameter c/((Temperatuur van echt gas^2)*(Molair volume van echt gas^3)))))
b = V'm-(([R]*Trg)/(Prg+(a/(Trg*(V'm^2)))-(c/((Trg^2)*(V'm^3)))))
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 6 Variabelen
Gebruikte constanten
[R] - Universele gasconstante Waarde genomen als 8.31446261815324
Variabelen gebruikt
Wohl-parameter b - Wohl-parameter b is een empirische parameter die kenmerkend is voor de vergelijking verkregen uit het Wohl-model van echt gas.
Molair volume van echt gas - (Gemeten in Kubieke meter) - Molair volume van echt gas of molair gasvolume is één mol van elk gas bij een specifieke temperatuur en druk en heeft een vast volume.
Temperatuur van echt gas - (Gemeten in Kelvin) - De temperatuur van echt gas is de mate of intensiteit van de warmte die in een stof of object aanwezig is.
Gasdruk - (Gemeten in Pascal) - De gasdruk is de kracht die loodrecht op het oppervlak van een object wordt uitgeoefend per oppervlakte-eenheid waarover die kracht wordt verdeeld.
Wohlparameter a - Wohl-parameter a is een empirische parameter die kenmerkend is voor de vergelijking verkregen uit het Wohl-model van echt gas.
Wohl-parameter c - Wohl-parameter c is een empirische parameter die kenmerkend is voor de vergelijking verkregen uit het Wohl-model van echt gas.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Molair volume van echt gas: 0.0224 Kubieke meter --> 0.0224 Kubieke meter Geen conversie vereist
Temperatuur van echt gas: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Geen conversie vereist
Gasdruk: 10132 Pascal --> 10132 Pascal Geen conversie vereist
Wohlparameter a: 266 --> Geen conversie vereist
Wohl-parameter c: 21 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
b = V'm-(([R]*Trg)/(Prg+(a/(Trg*(V'm^2)))-(c/((Trg^2)*(V'm^3))))) --> 0.0224-(([R]*300)/(10132+(266/(300*(0.0224^2)))-(21/((300^2)*(0.0224^3)))))
Evalueren ... ...
b = -0.18759029237995
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
-0.18759029237995 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
-0.18759029237995 -0.18759 <-- Wohl-parameter b
(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 Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 500+ rekenmachines!

Wohl-parameter Rekenmachines

Wohl-parameter (a) van echt gas met behulp van Wohl-vergelijking gegeven werkelijke en kritieke parameters
​ LaTeX ​ Gaan Wohlparameter a = ((([R]*((Temperatuur van echt gas/Kritische temperatuur van echt gas)*Kritische temperatuur van echt gas))/(((Molair volume van echt gas/Kritisch molair volume voor het Peng Robinson-model)*Kritisch molair volume voor het Peng Robinson-model)-Wohl-parameter b))+(Wohl-parameter c/((((Temperatuur van echt gas/Kritische temperatuur van echt gas)*Kritische temperatuur van echt gas)^2)*(((Molair volume van echt gas/Kritisch molair volume voor het Peng Robinson-model)*Kritisch molair volume voor het Peng Robinson-model)^3)))-((Gasdruk/Kritische druk voor het Peng Robinson-model)*Kritische druk voor het Peng Robinson-model))*(((Temperatuur van echt gas/Kritische temperatuur van echt gas)*Kritische temperatuur van echt gas)*((Molair volume van echt gas/Kritisch molair volume voor het Peng Robinson-model)*Kritisch molair volume voor het Peng Robinson-model)*(((Molair volume van echt gas/Kritisch molair volume voor het Peng Robinson-model)*Kritisch molair volume voor het Peng Robinson-model)-Wohl-parameter b))
Wohl-parameter (a) van echt gas met behulp van Wohl-vergelijking gegeven werkelijke en gereduceerde parameters
​ LaTeX ​ Gaan Wohlparameter a = ((([R]*(Verlaagde temperatuur*(Temperatuur van echt gas/Verlaagde temperatuur)))/((Verlaagd molvolume voor PR-methode*(Molair volume van echt gas/Verlaagd molvolume voor PR-methode))-Wohl-parameter b))+(Wohl-parameter c/(((Verlaagde temperatuur*(Temperatuur van echt gas/Verlaagde temperatuur))^2)*((Verlaagd molvolume voor PR-methode*(Molair volume van echt gas/Verlaagd molvolume voor PR-methode))^3)))-(Verminderde druk*(Gasdruk/Verminderde druk)))*((Verlaagde temperatuur*(Temperatuur van echt gas/Verlaagde temperatuur))*(Verlaagd molvolume voor PR-methode*(Molair volume van echt gas/Verlaagd molvolume voor PR-methode))*((Verlaagd molvolume voor PR-methode*(Molair volume van echt gas/Verlaagd molvolume voor PR-methode))-Wohl-parameter b))
Wohl-parameter (a) van echt gas met behulp van Wohl-vergelijking
​ LaTeX ​ Gaan Wohlparameter a = ((([R]*Temperatuur van echt gas)/(Molair volume van echt gas-Wohl-parameter b))+(Wohl-parameter c/((Temperatuur van echt gas^2)*(Molair volume van echt gas^3)))-Gasdruk)*(Temperatuur van echt gas*Molair volume van echt gas*(Molair volume van echt gas-Wohl-parameter b))
Wohl-parameter (a) van echt gas met behulp van werkelijke en gereduceerde parameters
​ LaTeX ​ Gaan Wohlparameter a = 6*(Gasdruk/Verminderde druk)*(Temperatuur van echt gas/Verlaagde temperatuur)*((Molair volume van echt gas/Verlaagd molvolume voor PR-methode)^2)

Wohl-parameter (b) van echt gas met behulp van Wohl-vergelijking Formule

​LaTeX ​Gaan
Wohl-parameter b = Molair volume van echt gas-(([R]*Temperatuur van echt gas)/(Gasdruk+(Wohlparameter a/(Temperatuur van echt gas*(Molair volume van echt gas^2)))-(Wohl-parameter c/((Temperatuur van echt gas^2)*(Molair volume van echt gas^3)))))
b = V'm-(([R]*Trg)/(Prg+(a/(Trg*(V'm^2)))-(c/((Trg^2)*(V'm^3)))))

Wat zijn echte gassen?

Echte gassen zijn niet ideale gassen waarvan de moleculen ruimte innemen en interacties hebben; bijgevolg voldoen ze niet aan de ideale gaswet. Om het gedrag van echte gassen te begrijpen, moet met het volgende rekening worden gehouden: - samendrukbaarheidseffecten; - variabele soortelijke warmtecapaciteit; - van der Waals-strijdkrachten; - niet-evenwichtige thermodynamische effecten; - problemen met moleculaire dissociatie en elementaire reacties met variabele samenstelling.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!