Какова величина энтальпии испарения ртути при температуре 330 °C, если насыщенное паро давление ртути при данной
Какова величина энтальпии испарения ртути при температуре 330 °C, если насыщенное паро давление ртути при данной температуре составляет 61,3 кПа, а температура кипения ртути при давлении 101,3 кПа равна?
Объяснение: Энтальпия испарения - это количество теплоты, необходимое для превращения единицы вещества из жидкого состояния в газообразное при постоянной температуре и давлении. Формулу для расчета можно записать как ΔH = Q/m, где ΔH - энтальпия испарения, Q - тепловой эффект испарения, m - масса вещества.
Для решения задачи нам дано насыщенное паро давление (P) при температуре (T). Мы также знаем температуру кипения (Tb) ртути при давлении (Pb). Чтобы найти энтальпию испарения ртути (ΔH), мы можем использовать уравнение Клапейрона:
ΔH = -R * Tb * ln(P/Pb)
где R - универсальная газовая постоянная, ln - натуральный логарифм.
В данной задаче, T = 330 °C = 330 + 273.15 К = 603.15 К, P = 61.3 кПа, Pb = 101.3 кПа.
Пример:
Найдем энтальпию испарения ртути при температуре 330 °C.
Для этого используем уравнение Р = -R * Tb * ln(P/Pb):
ΔH = -R * Tb * ln(P/Pb)
ΔH = -8.314 * 933.15 * ln(61.3/101.3)
ΔH ≈ -8.314 * 933.15 * ln(0.605)
ΔH ≈ -7954.49 Дж/моль
Совет: Чтобы более полно понять концепцию энтальпии испарения, рекомендуется изучить термодинамику и принципы фазовых переходов.
Закрепляющее упражнение: Найдите энтальпию испарения вещества при температуре 400 °C, если насыщенное паро давление составляет 80 кПа, а температура кипения при давлении 101.3 кПа равна 550 °C.
Все ответы даются под вымышленными псевдонимами! Здесь вы встретите мудрых наставников, скрывающихся за загадочными никами, чтобы фокус был на знаниях, а не на лицах. Давайте вместе раскроем тайны обучения и поищем ответы на ваши школьные загадки.
Объяснение: Энтальпия испарения - это количество теплоты, необходимое для превращения единицы вещества из жидкого состояния в газообразное при постоянной температуре и давлении. Формулу для расчета можно записать как ΔH = Q/m, где ΔH - энтальпия испарения, Q - тепловой эффект испарения, m - масса вещества.
Для решения задачи нам дано насыщенное паро давление (P) при температуре (T). Мы также знаем температуру кипения (Tb) ртути при давлении (Pb). Чтобы найти энтальпию испарения ртути (ΔH), мы можем использовать уравнение Клапейрона:
ΔH = -R * Tb * ln(P/Pb)
где R - универсальная газовая постоянная, ln - натуральный логарифм.
В данной задаче, T = 330 °C = 330 + 273.15 К = 603.15 К, P = 61.3 кПа, Pb = 101.3 кПа.
Пример:
Найдем энтальпию испарения ртути при температуре 330 °C.
Для этого используем уравнение Р = -R * Tb * ln(P/Pb):
ΔH = -R * Tb * ln(P/Pb)
ΔH = -8.314 * 933.15 * ln(61.3/101.3)
ΔH ≈ -8.314 * 933.15 * ln(0.605)
ΔH ≈ -7954.49 Дж/моль
Совет: Чтобы более полно понять концепцию энтальпии испарения, рекомендуется изучить термодинамику и принципы фазовых переходов.
Закрепляющее упражнение: Найдите энтальпию испарения вещества при температуре 400 °C, если насыщенное паро давление составляет 80 кПа, а температура кипения при давлении 101.3 кПа равна 550 °C.