Для определения числа молекул в объеме v при заданных условиях используем уравнение состояния идеального газа:
PV = nRT,
где P - давление, V - объем, n - количество молекул, R - газовая постоянная, T - температура.
Переведем давление из мегапаскалей в паскали:
0.2 МПа = 0.2 10^6 Па = 2 10^5 Па.
Температура также переведем в Кельвины:
t = 77 + 273 = 350 K.
Подставляем данные в уравнение:
2<em>105Па2 <em> 10^5 Па2<em>105Па10л10 л10л = n 8.31 Дж/моль</em>Кмоль</em>Кмоль</em>К * 350 K.
200000 10 = n 8.31 * 350,
2000000 = n * 2908.5,
n ≈ 689 моль.
Чтобы определить количество молекул, умножаем количество молей на постоянную Авогадро 6.022∗1023молекул/моль6.022*10^23 молекул/моль6.022∗1023молекул/моль:
n = 689 моль 6.02210^23 молекул/моль = 4.15*10^26 молекул.
Таким образом, в объеме 10 л газа при давлении 0.2 МПа и температуре 77°C содержится около 4.15*10^26 молекул.
Для определения числа молекул в объеме v при заданных условиях используем уравнение состояния идеального газа:
PV = nRT,
где P - давление, V - объем, n - количество молекул, R - газовая постоянная, T - температура.
Переведем давление из мегапаскалей в паскали:
0.2 МПа = 0.2 10^6 Па = 2 10^5 Па.
Температура также переведем в Кельвины:
t = 77 + 273 = 350 K.
Подставляем данные в уравнение:
2<em>105Па2 <em> 10^5 Па2<em>105Па 10л10 л10л = n 8.31 Дж/моль</em>Кмоль</em>Кмоль</em>К * 350 K.
200000 10 = n 8.31 * 350,
2000000 = n * 2908.5,
n ≈ 689 моль.
Чтобы определить количество молекул, умножаем количество молей на постоянную Авогадро 6.022∗1023молекул/моль6.022*10^23 молекул/моль6.022∗1023молекул/моль:
n = 689 моль 6.02210^23 молекул/моль = 4.15*10^26 молекул.
Таким образом, в объеме 10 л газа при давлении 0.2 МПа и температуре 77°C содержится около 4.15*10^26 молекул.