Для ртути испарение в литрах воды можно вычислить с помощью уравнения Эйлера:
ln(P1/P2) = - ΔHvap/R * (1/T2 - 1/T1)
где: P1 = начальное давление = 1 атмосфера P2 = конечное давление = 0 атмосфер ΔHvap = теплота испарения для ртути = 58,2 кДж/моль R = постоянная газового состояния = 8,314 Дж/(моль*К) T1 = начальная температура = принимается комнатная, 298 К T2 = конечная температура = температура испарения ртути, 356,7 К (или 83,5 градусов по Цельсию)
Подставим данные в уравнение:
ln(1/0) = -58,2/(8,314 * (1/356,7 - 1/298))
Вычисляя данный логарифм, получим примерно 20,75 моль. Теперь используем этот результат для конвертации в литры, так как один моль воды равен 22,4 литра испарений, то получим около 465 литров испарений от пары-тройки десятков литров ртути.
Для ртути испарение в литрах воды можно вычислить с помощью уравнения Эйлера:
ln(P1/P2) = - ΔHvap/R * (1/T2 - 1/T1)
где:
P1 = начальное давление = 1 атмосфера
P2 = конечное давление = 0 атмосфер
ΔHvap = теплота испарения для ртути = 58,2 кДж/моль
R = постоянная газового состояния = 8,314 Дж/(моль*К)
T1 = начальная температура = принимается комнатная, 298 К
T2 = конечная температура = температура испарения ртути, 356,7 К (или 83,5 градусов по Цельсию)
Подставим данные в уравнение:
ln(1/0) = -58,2/(8,314 * (1/356,7 - 1/298))
Вычисляя данный логарифм, получим примерно 20,75 моль. Теперь используем этот результат для конвертации в литры, так как один моль воды равен 22,4 литра испарений, то получим около 465 литров испарений от пары-тройки десятков литров ртути.