Compressibilidade isotérmica dada o tamanho relativo das flutuações na densidade de partículas Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Compressibilidade isotérmica em KTOG = ((Tamanho Relativo das Flutuações/Volume de Gás))/([BoltZ]*Temperatura*(Densidade^2))
Kiso_comp = ((ΔN2/V))/([BoltZ]*T*(ρ^2))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 5 Variáveis
Constantes Usadas
[BoltZ] - Constante de Boltzmann Valor considerado como 1.38064852E-23
Variáveis Usadas
Compressibilidade isotérmica em KTOG - (Medido em Metro Quadrado / Newton) - Compressibilidade isotérmica em KTOG é a mudança no volume devido à mudança na pressão a temperatura constante.
Tamanho Relativo das Flutuações - O tamanho relativo das flutuações fornece a variância (desvio quadrado médio) das partículas.
Volume de Gás - (Medido em Metro cúbico) - O volume do gás é a quantidade de espaço que ele ocupa.
Temperatura - (Medido em Kelvin) - Temperatura é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
Densidade - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A densidade de um material mostra a densidade desse material em uma determinada área. Isso é tomado como massa por unidade de volume de um determinado objeto.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tamanho Relativo das Flutuações: 15 --> Nenhuma conversão necessária
Volume de Gás: 22.4 Litro --> 0.0224 Metro cúbico (Verifique a conversão ​aqui)
Temperatura: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Densidade: 997 Quilograma por Metro Cúbico --> 997 Quilograma por Metro Cúbico Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Kiso_comp = ((ΔN2/V))/([BoltZ]*T*(ρ^2)) --> ((15/0.0224))/([BoltZ]*85*(997^2))
Avaliando ... ...
Kiso_comp = 5.74051514008343E+17
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
5.74051514008343E+17 Metro Quadrado / Newton --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
5.74051514008343E+17 5.7E+17 Metro Quadrado / Newton <-- Compressibilidade isotérmica em KTOG
(Cálculo concluído em 00.007 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli criou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh verificou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!

Compressibilidade isotérmica Calculadoras

Compressibilidade isotérmica dada o coeficiente de pressão térmica e Cp
​ LaTeX ​ Vai Compressibilidade isotérmica = 1/((1/Compressibilidade Isentrópica)-(((Coeficiente de pressão térmica^2)*Temperatura)/(Densidade*(Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante-[R]))))
Compressibilidade Isotérmica dada Coeficiente Volumétrico de Expansão Térmica e Cp
​ LaTeX ​ Vai Compressibilidade isotérmica = Compressibilidade Isentrópica+(((Coeficiente Volumétrico de Expansão Térmica^2)*Temperatura)/(Densidade*Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante))
Compressibilidade isotérmica dada a capacidade de calor molar a pressão e volume constantes
​ LaTeX ​ Vai Compressibilidade isotérmica = (Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante/Capacidade de Calor Específico Molar a Volume Constante)*Compressibilidade Isentrópica
Compressibilidade isotérmica dada a razão de capacidade térmica molar
​ LaTeX ​ Vai Compressibilidade isotérmica = Razão de capacidade de calor molar*Compressibilidade Isentrópica

Compressibilidade isotérmica dada o tamanho relativo das flutuações na densidade de partículas Fórmula

​LaTeX ​Vai
Compressibilidade isotérmica em KTOG = ((Tamanho Relativo das Flutuações/Volume de Gás))/([BoltZ]*Temperatura*(Densidade^2))
Kiso_comp = ((ΔN2/V))/([BoltZ]*T*(ρ^2))

Quais são os postulados da teoria cinética dos gases?

1) O volume real das moléculas de gás é insignificante em comparação com o volume total do gás. 2) nenhuma força de atração entre as moléculas de gás. 3) As partículas de gás estão em movimento aleatório constante. 4) Partículas de gás colidem umas com as outras e com as paredes do recipiente. 5) As colisões são perfeitamente elásticas. 6) Diferentes partículas do gás têm diferentes velocidades. 7) A energia cinética média da molécula de gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta.

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