На некотором удалении от поверхности планеты Нептун межпланетный зонд зафиксировал температуру -132°C и давление, в 3 раза превосходящее атмосферное. Какой объем будет занимать моль газообразного водорода (основной компонет атмосферы Нептуна) в этих условиях в предложении идеального газа? А Моль Газообразного гелия
Воспользуемся уравнением состояния идеального газа: PV = nRT, где P - давление, V - объем, n - количество молей газа, R - универсальная газовая постоянная, T - температура.
Для газа, воздушного и основного компонента атмосферы Нептуна - водорода (H2), учитывая, что давление равно 3 атмосферное давление (P = 3 Patm) и температура равна -132°C = -141K, а универсальная газовая постоянная R = 8.31 Дж/(моль·К), мы можем найти объем, занимаемый 1 молью водорода:
3 Patm V = n R T 3 101325 V = 1 8.31 -141 303975 * V = -1177.71 V = -1177.71 / 303975 V ≈ -0.00387 м³
Теперь рассчитаем объем, который занимает 1 моль газообразного гелия (He) при тех же условиях (P = 3 * Patm, T = -141K):
3 101325 V = 1 8.31 -141 303975 * V = -1177.71 V = -1177.71 / 303975 V ≈ -0.00387 м³
Таким образом, при температуре -132°C и давлении, в 3 раза превосходящем атмосферное, объем, занимаемый 1 молью идеального газа (например, водорода или гелия) равен примерно -0.00387 м³.
Воспользуемся уравнением состояния идеального газа: PV = nRT, где P - давление, V - объем, n - количество молей газа, R - универсальная газовая постоянная, T - температура.
Для газа, воздушного и основного компонента атмосферы Нептуна - водорода (H2), учитывая, что давление равно 3 атмосферное давление (P = 3 Patm) и температура равна -132°C = -141K, а универсальная газовая постоянная R = 8.31 Дж/(моль·К), мы можем найти объем, занимаемый 1 молью водорода:
3 Patm V = n R T
3 101325 V = 1 8.31 -141
303975 * V = -1177.71
V = -1177.71 / 303975
V ≈ -0.00387 м³
Теперь рассчитаем объем, который занимает 1 моль газообразного гелия (He) при тех же условиях (P = 3 * Patm, T = -141K):
3 101325 V = 1 8.31 -141
303975 * V = -1177.71
V = -1177.71 / 303975
V ≈ -0.00387 м³
Таким образом, при температуре -132°C и давлении, в 3 раза превосходящем атмосферное, объем, занимаемый 1 молью идеального газа (например, водорода или гелия) равен примерно -0.00387 м³.