7 Exemplos de Gás Reais: Sob Quais Circunstâncias

Neste artigo, “Exemplos de gás real” e exemplos de gás real relacionam quais circunstâncias serão resumidas. Exemplos reais de gases não seguem a lei dos gases. Exemplos reais de gás funcionam em baixa temperatura.

8+ Exemplos de Gás Ideal estão listados abaixo,

Fontes de refrigerante (dióxido de carbono): -

Os bebedouros de refrigerantes é um dispositivo de máquina pelo qual podemos obter refrigerantes carbonatados, este tipo de bebidas chamadas bebidas de fonte. Os dispositivos de fontes de refrigerante estão agora disponíveis em quase todos os lugares, desde o início até os restaurantes, facilmente disponíveis nos mercados locais. Nas máquinas de soda, o concentrado de xarope ou xarope aromatizado é misturado com água purificada e gelada, dióxido de carbono.

Com a ajuda da pistola de refrigerante, as bebidas podem sair facilmente do dispositivo. Agora, os refrigerantes bag in box são mantidos no dispositivo das fontes de refrigerante. O dióxido de carbono é uma das substâncias gasosas mais solúveis entre todos os gases tóxicos, portanto, o dióxido de carbono é o gás apropriado para conservar as bebidas.

Exemplos reais de gás
Imagem – Fontes de refrigerante;
Crédito de imagem - Wikimedia Commons

TV a cabo e Wi-Fi (Hélio):-

Na TV a cabo e conexão WiFi é usado gás real. Nas telecomunicações, é utilizado gás hélio à Internet por cabo ou acesso à Internet por cabo. Agora, um dia de uso da internet por meio de linhas de cabo dá muito desenvolvimento e avanço de nossa agenda lotada.

Screencast sem fio
Imagem – TV a cabo e WiFi;
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Benefício da TV a cabo e Wi-Fi:

  • Confiável
  • Serviço admirável

Lâmpadas (Argônio):-

Dentro das lâmpadas é usado gás argônio. A lâmpada depende principalmente do princípio de funcionamento da incandescência. O significado da incandescência é que as lâmpadas fazem luz quando o calor é produzido.

Quando em um filamento de metal fino de uma lâmpada, a corrente elétrica flui, dessa vez o filamento recebe calor e, depois de aquecido, começa a brilhar e, assim, a luz é produzida. Na lâmpada os filamentos são feitos de tungstênio porque este metal tem maior ponto de fusão em comparação com outros metais.

lâmpada ultravioleta 2
Imagem – Lâmpadas;
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Produtos de panificação (dióxido de carbono):-

Em produtos de panificação, o dióxido de carbono é usado. Em produtos de panificação, como tortas, pãezinhos, pães, muffins e doces é utilizado o bicarbonato de sódio. Quando o bicarbonato de sódio se mistura com os produtos de panificação é quando o dióxido de carbono é produzido.

Seção leste da padaria chinesa de 800px
Imagem – Produtos de panificação;
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Balão de ar quente (hidrogênio e hélio): -

O balão de ar quente é mais leve que o avião. Os balões de ar quente têm um balão de tamanho grande que é chamado de envelope que tem ar aquecido. Dentro dos balões de ar quente, hidrogênio e gás hélio estão presentes. Uma cesta está presente nele.

Concurso de Balão de Ar Quente de Colorado Springs 800px
Imagem – Balões de Ar Quente;
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Abertura de uma garrafa de refrigerante (dióxido de carbono):-

Em uma garrafa de refrigerante, o dióxido de carbono comprimido é usado. A principal razão por trás do uso do dióxido de carbono dentro da garrafa é que este é o gás mais não tóxico. O gás que borbulha quando abrimos uma lata de refrigerante é o dióxido de carbono CO2. O industrial que faz os refrigerantes adiciona essa espuma formigante, forçando o dióxido de carbono e a água em seu refrigerante a altas pressões - até 1,200 libras por polegada quadrada.

Extintor de incêndio (dióxido de carbono):-

Um extintor de incêndio que é um dispositivo funciona como um dispositivo de segurança. Dentro do extintor é colocado dióxido de carbono. É usado para controlar incêndios de pequeno porte, assim, um grande acidente pode ser evitado.

Extintores de incêndio de 800px em um hotel em Coxs Bazar
Imagem – Extintor de Incêndio;
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Em geral, dois tipos de extintor de incêndio estão disponíveis. Eles estão,

  • Extintor de incêndio de pressão armazenada
  • Extintor de incêndio operado por cartucho

Paintball (nitrogênio e dióxido de carbono): -

O paintball é um jogo comparativo e muito divertido. O objetivo do jogo é acertar um objeto alvo com a ajuda de paintball. As cascas de gelatina são usadas para fazer bolas de tinta. Dentro do paintball é colocado dióxido de carbono e nitrogênio. Dentro do paintball, o dióxido de carbono e o nitrogênio ocorreram como líquidos, mas quando o gatilho é puxado, o dióxido de carbono e o nitrogênio sob alta pressão mudam seu estado e se tornam gás.

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Imagem – Paintball;
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Perguntas frequentes:-

Pergunta: - Quais são as propriedades do gás real.

Solução: – O gás real é uma matéria gasosa que trabalha em maior pressão e temperatura mais baixa. Em nosso entorno, o gás real está presente. Os gases reais não seguem a lei dos gases em qualquer temperatura ou pressão específica.

As propriedades para o gás real são dadas abaixo,

  1. Quando o gás real é atravessado pelo tampão poroso, o gás real passa de alta pressão para a baixa pressão comparativa, por esse motivo específico, a temperatura muda.
  2. Substância de gás real pode ser liquidez. A razão por trás disso as moléculas do gás real têm uma propriedade física que é atração intermolecular pelo qual as moléculas podem coalescer.
  3. A expansão térmica O coeficiente depende do caráter das moléculas reais do gás.
  4. O coeficiente de compressibilidade depende do caráter das moléculas reais do gás.
  5. A atração intermolecular está presente na substância gasosa real. Quando a substância gasosa real está se expandindo, as partículas da substância gasosa real têm mais energia cinética para derrotar a atração intermolecular e a temperatura é alterada.
  6. Quando a temperatura da substância gasosa real está abaixo da temperatura crítica, as moléculas da substância gasosa real podem se liquefazer sob determinada temperatura e pressão.

Pergunta: - Explique o coeficiente de expansão térmica do gás.

Solução: – A expansão térmica, na verdade, é uma condição física da substância para alterar sua área, forma, densidade e volume sob mudança de temperatura. A expansão térmica não inclui as transições de fase. A unidade SI da expansão térmica é por Kelvin.

A equação para o coeficiente de expansão térmica é,

gif

Onde,

α = Coeficiente de expansão térmica para matéria gasosa

V = Volume para matéria gasosa

T = Temperatura para matéria gasosa

P = Pressão para matéria gasosa

Para particularmente 1 mol de substância gasosa ideal PV = RT,

Onde,

α = PR/V = 1/T

1280px Máquina térmica de Carnot 2.svg
Imagem – Expansão térmica;
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Tipos de expansão térmica:

A expansão térmica pode ser dividida em três seções,

  • Expansão linear
  • Expansão da área
  • Expansão de volume

Expansão linear:-

A expansão linear pode ser explicada como uma mudança de comprimento devido à temperatura.

A expansão linear pode ser escrita como,

gif

Onde,

ΔL = Mudança de comprimento

L0 = Comprimento original

α= Coeficiente de expansão do comprimento

L = Comprimento expandido

ΔT = Diferença de temperatura

Expansão da área:-

A expansão da área pode ser explicada como mudança de área devido à temperatura.

A expansão de área pode ser escrita como,

gif

Onde,

ΔA = Mudança na área

A0 = Área original

α = Coeficiente de expansão da área

A = área expandida

ΔT = Diferença de temperatura

Expansão de volume:-

A expansão de volume pode ser explicada como uma mudança de volume devido à temperatura.

A expansão de volume pode ser escrita como,

gif

Onde,

ΔV = Mudança de volume

V0 = Volume original

α = Coeficiente de expansão de volume

V = Volume expandido

 Δ T = Diferença de temperatura

Pergunta: - Explique o coeficiente de compressibilidade do gás.

Solução: – O coeficiente de compressibilidade para matéria gasosa está diminuindo a quantidade de volume por unidade de volume criada pela mudança de pressão por unidade.

Leia mais sobre Difusividade térmica: todos os fatos importantes e perguntas frequentes

Matematicamente coeficiente de compressibilidade escrito como,

gif

Onde,

β = Coeficiente de compressibilidade para matéria gasosa

V = Volume para matéria gasosa

P = Pressão para matéria gasosa

T = Temperatura para matéria gasosa

Coeficiente de compressibilidade (β) para gases ideais,

gif

Portanto, β deve ser uma função apenas da pressão e o mesmo para todos os gases. Mas, experimentalmente, descobriu-se que o coeficiente de compressibilidade é propriedade individual

Pergunta: - Explique a equação do fator de compressibilidade para o gás.

Solução: – Com a ajuda da equação do fator de compressibilidade para o gás, podemos entender o alcance do desvio da substância gasosa real do caráter da substância gasosa ideal.

A equação do fator de compressibilidade para o gás é,

Z = VP/RT

Onde,

Z = Constante do fator de compressibilidade para substância gasosa

P = Pressão para substância gasosa

V = Volume para substância gasosa

R = Constante de gás para substância gasosa

T = Temperatura para substância gasosa

Leia mais sobre Projeto do vaso de pressão: são fatos importantes e 5 parâmetros

Agora, quando o valor do fator de compressibilidade constante para substância gasosa

É igual a 1 (Z = 1) quando nenhum desvio está presente do comportamento da substância gasosa ideal.

Agora, quando o valor do fator de compressibilidade constante para substância gasosa

Não é igual a 1 Z ≠ 1 que vez que o valor da unidade para Z é medida para alcance da não idealidade.

Quando o valor do fator de compressibilidade constante para substância gasosa

É maior que 1 (Z < 1) que tempo a substância gasosa ideal será mais compressível.

Quando o valor do fator de compressibilidade constante para substância gasosa

É menor que 1 (Z > 1) que tempo a substância gasosa ideal não será mais compressível.

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Pergunta: - A diferença entre gás real e gás ideal descrever.

Os principais pontos são derivar sobre a diferença entre gás real e gás ideal,

ParâmetroGás idealGás real
DefiniçãoO gás que segue a lei do gás em condições particulares de pressão e temperatura constantesO gás que não segue a lei do gás em condições particulares de pressão e temperatura constantes
FórmulaA fórmula que o gás ideal é seguir,
PV = nRT
Onde,
P = Pressão
V = Volume
n = Quantidade de substância
R = Constante de gás ideal
T = Temperatura
A fórmula que o gás real é seguir,
V%5E2%29%28V%20 %20nb%29%7D%20%3D%20nRT
Onde,
P = Pressão
a = Parâmetro que precisa ser determinado empiricamente para gás individual
V = Volume
b = Parâmetro que precisa determinar empiricamente para gás individual
n = Quantidade de substância
R = Constante de gás ideal
T = Temperatura  
DisponibilidadeNão existeExistir