İdeal gaz nedir?
İdeal gaz, taneciklerin hacminin ihmal edilebilir kabul edildiği ve aralarında hiçbir moleküller arası kuvvet olmadığı varsayılan basitleştirilmiş bir modeldir. Pek çok günlük koşulda (düşük basınç, orta düzey sıcaklık) gerçek gazlar neredeyse ideal gibi davranır ve PV = nRT bağıntısını sağlar.
İdeal gaz yasasının denklemi nedir?
İdeal gaz yasası PV = nRT şeklindedir; burada P basınç, V hacim, n madde miktarı (mol), T mutlak sıcaklık (kelvin) ve R evrensel gaz sabitidir (8.314462618 J⋅mol⁻¹⋅K⁻¹).
Bu hesaplayıcı hangi gaz sabiti değerini kullanıyor?
Bu hesaplayıcı R = 8.314462618 J/(mol·K) değerini kullanır; bu da Pa·m³/(mol·K) ile eşdeğerdir. Tüm girişler dahili olarak SI birimlerine dönüştürülür, böylece desteklenen herhangi bir basınç, hacim ve sıcaklık birimini kullanabilirsiniz.
İdeal gaz yasasını ne zaman kullanabilirim?
Gaz çok yüksek basınçta veya çok düşük sıcaklıkta değilken ve davranışı ideal gazdan aşırı sapma göstermiyorken ideal gaz yasasını kullanabilirsiniz. Çok uç koşullarda veya yüksek derecede polar gazlar için, gerçek gaz durum denklemleri genellikle daha iyi sonuç verir.
P, V, n veya T’den herhangi birini nasıl hesaplarım?
PV = nRT denkleminden başlayıp yeniden düzenleyin: P = nRT/V, V = nRT/P, n = PV/(RT) veya T = PV/(nR). Hesaplayıcıda bildiğiniz üç değeri girin, bilinmeyen alanı boş bırakın; araç dördüncü değeri otomatik olarak hesaplar.
50 °C’deki 0,1 mol gazın 1 metreküpteki basıncı nedir?
n = 0.1 mol, T = 323.15 K, V = 1 m³ ve R = 8.314462618 için P = nRT/V uygularsak P ≈ 268.68 Pa (≈0.269 kPa veya 0.00265 atm) elde ederiz. Aynı sonucu, hesaplayıcıda n = 0.1 mol, V = 1 m³, T = 50 °C girip P’yi boş bırakarak da görebilirsiniz.
Hangi gaz yasaları ideal gaz yasasının içinde yer alır?
PV = nRT, bazı klasik gaz yasalarını özel durum olarak içerir: Boyle yasası (sabit n,T için P ∝ 1/V), Charles yasası (sabit n,P için V ∝ T), Gay-Lussac yasası (sabit n,V için P ∝ T) ve Avogadro yasası (sabit P,T için V ∝ n).
Mol, hacim ve basınçtan sıcaklığı nasıl hesaplarım?
İdeal gaz yasasını T = PV/(nR) biçimine getirin. Girişleri tutarlı birimlere (örneğin Pa, m³, mol) dönüştürün, T’yi kelvin cinsinden hesaplayın ve gerekirse °C veya °F’ye çevirin. Birim dönüştürmelerini hesaplayıcı otomatik olarak yapar.