Давление реального газа с использованием уравнения Редлиха-Квонга Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Давление = (([R]*Температура)/(Молярный объем-Параметр Редлиха – Квонга b))-(Параметр Редлиха–Квонга a)/(sqrt(Температура)*Молярный объем*(Молярный объем+Параметр Редлиха – Квонга b))
p = (([R]*T)/(Vm-b))-(a)/(sqrt(T)*Vm*(Vm+b))
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
Давление - (Измеряется в паскаль) - Давление — это сила, приложенная перпендикулярно поверхности объекта на единицу площади, по которой распределяется эта сила.
Температура - (Измеряется в Кельвин) - Температура – это степень или интенсивность тепла, присутствующего в веществе или объекте.
Молярный объем - (Измеряется в Кубический метр / Моль) - Молярный объем — это объем, занимаемый одним молем реального газа при стандартной температуре и давлении.
Параметр Редлиха – Квонга b - Параметр Редлиха – Квонга b является эмпирической характеристикой параметра уравнения, полученного из модели Редлиха – Квонга для реального газа.
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
Температура: 85 Кельвин --> 85 Кельвин Конверсия не требуется
Молярный объем: 22.4 Кубический метр / Моль --> 22.4 Кубический метр / Моль Конверсия не требуется
Параметр Редлиха – Квонга b: 0.1 --> Конверсия не требуется
Параметр Редлиха–Квонга a: 0.15 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
p = (([R]*T)/(Vm-b))-(a)/(sqrt(T)*Vm*(Vm+b)) --> (([R]*85)/(22.4-0.1))-(0.15)/(sqrt(85)*22.4*(22.4+0.1))
Оценка ... ...
p = 31.6918655905664
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
31.6918655905664 паскаль --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
31.6918655905664 31.69187 паскаль <-- Давление
(Расчет завершен через 00.004 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)

Давление реального газа с использованием уравнения Редлиха-Квонга формула

​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))
p = (([R]*T)/(Vm-b))-(a)/(sqrt(T)*Vm*(Vm+b))

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!