Для определения концентрации молекул одноатомного газа при заданных условиях (Т = 290 К, P = 0,8 МПа) воспользуемся уравнением идеального газа:
PV = nRT,
где P - давление газа, V - объем газа, n - количество вещества газа, R - универсальная газовая постоянная, T - температура газа.
Для одномолярного газа n = 1 моль, поэтому уравнение преобразуется в:
PV = RT.
Выразим количество вещества газа n:
n = PV / RT.
Подставим известные значения:
P = 0,8 МПа = 0,8 * 10^6 Па, V - объем газа (для расчета концентрации не имеет значения), R = 8,31 Дж/(моль·К), T = 290 К.
Теперь подставим значения в уравнение:
n = (0,8 10^6 Па V) / (8,31 Дж/(моль·К) * 290 К).
Так как у нас одноатомный газ, его концентрация будет равна единице (один моль на одну молекулу), поэтому концентрация молекул одноатомного газа будет равна 1.
Для определения концентрации молекул одноатомного газа при заданных условиях (Т = 290 К, P = 0,8 МПа) воспользуемся уравнением идеального газа:
PV = nRT,
где P - давление газа, V - объем газа, n - количество вещества газа, R - универсальная газовая постоянная, T - температура газа.
Для одномолярного газа n = 1 моль, поэтому уравнение преобразуется в:
PV = RT.
Выразим количество вещества газа n:
n = PV / RT.
Подставим известные значения:
P = 0,8 МПа = 0,8 * 10^6 Па,
V - объем газа (для расчета концентрации не имеет значения),
R = 8,31 Дж/(моль·К),
T = 290 К.
Теперь подставим значения в уравнение:
n = (0,8 10^6 Па V) / (8,31 Дж/(моль·К) * 290 К).
Так как у нас одноатомный газ, его концентрация будет равна единице (один моль на одну молекулу), поэтому концентрация молекул одноатомного газа будет равна 1.