Molenbruch zweier Komponenten
Teile die Molmenge jeder Komponente durch die Summe für zwei komplementäre Molenbrüche mit Summe eins.
Berechne Gasdruck aus Stoffmenge, absoluter Temperatur und Volumen nach dem idealen Gasgesetz; Volumen in Kubikmetern.
Berechne Gasdruck aus Stoffmenge, absoluter Temperatur und Volumen nach dem idealen Gasgesetz; Volumen in Kubikmetern.
Stoffmenge (mol): 1; Absolute Temperatur (K): 298.15; Gasvolumen (m³): 0.024.
Druck: 103,289.88 Pa; Druck: 103.29 kPa.
Berechne Gasdruck aus Stoffmenge, absoluter Temperatur und Volumen nach dem idealen Gasgesetz; Volumen in Kubikmetern. Ideales Gas mit R = 8.31446261815324 J/(mol·K). Temperatur in Kelvin, Volumen in Kubikmetern; dichte Gase können abweichen.
Die Anzeige ist gerundet; für die Berechnung werden ungerundete Werte verwendet. Lesen Sie unsere Berechnungsmethodik.
Berechne Gasdruck aus Stoffmenge, absoluter Temperatur und Volumen nach dem idealen Gasgesetz; Volumen in Kubikmetern.
Druck = n*8.31446261815324*T/v Pa; Druck = n*8.31446261815324*T/v/1000 kPa
| Eingabe | Was einzugeben ist |
|---|---|
| Stoffmenge (mol) | Geben Sie eine Zahl zwischen 0 und 1000000000000 ein. |
| Absolute Temperatur (K) | Geben Sie eine Zahl von mindestens 1e-12 und höchstens 1000000000000 ein. |
| Gasvolumen (m³) | Geben Sie eine Zahl von mindestens 1e-12 und höchstens 1000000000000 ein. |
Berechne Gasdruck aus Stoffmenge, absoluter Temperatur und Volumen nach dem idealen Gasgesetz; Volumen in Kubikmetern. Ideales Gas mit R = 8.31446261815324 J/(mol·K). Temperatur in Kelvin, Volumen in Kubikmetern; dichte Gase können abweichen.
Druck = n*8.31446261815324*T/v Pa; Druck = n*8.31446261815324*T/v/1000 kPa