Молярный объем реального газа с использованием уравнения Редлиха-Квонга Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Молярный объем = ((1/Давление)+(Параметр Редлиха – Квонга b/([R]*Температура)))/((1/([R]*Температура))-((sqrt(Температура)*Параметр Редлиха – Квонга b)/Параметр Редлиха–Квонга a))
Vm = ((1/p)+(b/([R]*T)))/((1/([R]*T))-((sqrt(T)*b)/a))
В этой формуле используются 1 Константы, 1 Функции, 5 Переменные
Используемые константы
[R] - Универсальная газовая постоянная Значение, принятое как 8.31446261815324
Используемые функции
sqrt - Функция квадратного корня — это функция, которая принимает в качестве входных данных неотрицательное число и возвращает квадратный корень заданного входного числа., sqrt(Number)
Используемые переменные
Молярный объем - (Измеряется в Кубический метр / Моль) - Молярный объем — это объем, занимаемый одним молем реального газа при стандартной температуре и давлении.
Давление - (Измеряется в паскаль) - Давление — это сила, приложенная перпендикулярно поверхности объекта на единицу площади, по которой распределяется эта сила.
Параметр Редлиха – Квонга b - Параметр Редлиха – Квонга b является эмпирической характеристикой параметра уравнения, полученного из модели Редлиха – Квонга для реального газа.
Температура - (Измеряется в Кельвин) - Температура – это степень или интенсивность тепла, присутствующего в веществе или объекте.
Параметр Редлиха–Квонга a - Параметр Редлиха–Квонга a является эмпирическим параметром, характерным для уравнения, полученного из модели Редлиха–Квонга для реального газа.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Давление: 800 паскаль --> 800 паскаль Конверсия не требуется
Параметр Редлиха – Квонга b: 0.1 --> Конверсия не требуется
Температура: 85 Кельвин --> 85 Кельвин Конверсия не требуется
Параметр Редлиха–Квонга a: 0.15 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Vm = ((1/p)+(b/([R]*T)))/((1/([R]*T))-((sqrt(T)*b)/a)) --> ((1/800)+(0.1/([R]*85)))/((1/([R]*85))-((sqrt(85)*0.1)/0.15))
Оценка ... ...
Vm = -0.000226445673370457
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
-0.000226445673370457 Кубический метр / Моль --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
-0.000226445673370457 -0.000226 Кубический метр / Моль <-- Молярный объем
(Расчет завершен через 00.005 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Прерана Бакли
Гавайский университет в Маноа (УХ Маноа), Гавайи, США
Прерана Бакли создал этот калькулятор и еще 800+!
Verifier Image
Проверено Прашант Сингх
KJ Somaiya Колледж науки (KJ Somaiya), Мумбаи
Прашант Сингх проверил этот калькулятор и еще 500+!

Модель Реального газа Редлиха Квонга Калькуляторы

Давление реального газа с использованием уравнения Редлиха-Квонга
​ LaTeX ​ Идти Давление = (([R]*Температура)/(Молярный объем-Параметр Редлиха – Квонга b))-(Параметр Редлиха–Квонга a)/(sqrt(Температура)*Молярный объем*(Молярный объем+Параметр Редлиха – Квонга b))
Молярный объем реального газа с использованием уравнения Редлиха-Квонга
​ LaTeX ​ Идти Молярный объем = ((1/Давление)+(Параметр Редлиха – Квонга b/([R]*Температура)))/((1/([R]*Температура))-((sqrt(Температура)*Параметр Редлиха – Квонга b)/Параметр Редлиха–Квонга a))
Критическое давление реального газа с использованием уравнения Редлиха-Квонга с учетом «a» и «b»
​ LaTeX ​ Идти Критическое давление = (((2^(1/3))-1)^(7/3)*([R]^(1/3))*(Параметр Редлиха–Квонга a^(2/3)))/((3^(1/3))*(Параметр Редлиха – Квонга b^(5/3)))
Критический молярный объем реального газа с использованием уравнения Редлиха-Квонга с учетом «a» и «b»
​ LaTeX ​ Идти Критический молярный объем = Параметр Редлиха – Квонга b/((2^(1/3))-1)

Молярный объем реального газа с использованием уравнения Редлиха-Квонга формула

​LaTeX ​Идти
Молярный объем = ((1/Давление)+(Параметр Редлиха – Квонга b/([R]*Температура)))/((1/([R]*Температура))-((sqrt(Температура)*Параметр Редлиха – Квонга b)/Параметр Редлиха–Квонга a))
Vm = ((1/p)+(b/([R]*T)))/((1/([R]*T))-((sqrt(T)*b)/a))

Что такое настоящие газы?

Настоящие газы - это неидеальные газы, молекулы которых занимают пространство и взаимодействуют друг с другом; следовательно, они не соблюдают закон идеального газа. Чтобы понять поведение реальных газов, необходимо принять во внимание следующее: - эффекты сжимаемости; - переменная удельная теплоемкость; - силы Ван-дер-Ваальса; - неравновесные термодинамические эффекты; - вопросы молекулярной диссоциации и элементарных реакций переменного состава.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!