Dalam artikel ini "Contoh gas nyata" dan contoh gas nyata terkait keadaan mana yang akan diringkas. Contoh gas nyata adalah tidak mengikuti hukum gas. Contoh gas nyata bekerja pada suhu rendah.
8+ Contoh Gas Ideal tercantum di bawah ini,
- Air mancur soda
- TV kabel dan WiFi
- Bola lampu
- Produk roti
- Balon udara
- Pembukaan botol soda
- Pemadam Api
- Paintball
Air mancur soda (Karbon dioksida): -
Air mancur soda adalah perangkat mesin yang dengannya kita bisa mendapatkan minuman ringan berkarbonasi, minuman jenis ini disebut minuman air mancur. Perangkat air mancur soda sekarang tersedia di mana-mana hampir dari awal hingga restoran dengan mudah tersedia di pasar lokal. Dalam mesin air mancur soda konsentrat sirup atau sirup rasa dicampur dengan air murni dan dingin, karbon dioksida.
Dengan bantuan pistol soda minuman dapat dengan mudah keluar dari perangkat. Sekarang tas dalam kotak minuman ringan disimpan di perangkat air mancur soda. Karbon dioksida salah satu zat gas yang paling larut di antara semua gas beracun sehingga karbon dioksida adalah gas yang tepat untuk mengawetkan minuman.

Kredit Gambar - Wikimedia Commons
TV Kabel dan WiFi (Helium):-
Di TV kabel dan koneksi WiFi, gas nyata digunakan. Dalam telekomunikasi, internet kabel atau akses internet kabel gas helium digunakan. Sekarang penggunaan internet sehari-hari dengan bantuan saluran kabel memberikan banyak perkembangan dan kemajuan jadwal sibuk kita.

Kredit Gambar - Wikimedia Commons
Manfaat TV Kabel dan WiFi:
- Handal
- Layanan yang mengagumkan
Bola lampu (Argon):-
Di dalam bola lampu digunakan gas argon. Bola lampu terutama tergantung pada prinsip kerja pijar. Arti pijar adalah bola lampu membuat cahaya ketika panas dihasilkan.
Ketika dalam filamen logam tipis dari bola lampu arus listrik mengalir saat itu filamen mendapatkan panas dan setelah dipanaskan mulai bersinar dan dengan cara ini cahaya dihasilkan. Pada filamen bola lampu terbuat dari tungsten karena logam ini memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan logam lainnya.

Kredit Gambar - Wikimedia Commons
Produk roti (Karbon dioksida):-
Dalam produk roti karbon dioksida digunakan. Dalam produk roti seperti pai, roti gulung, roti, muffin, dan kue kering natrium bikarbonat digunakan. Ketika natrium bikarbonat bercampur dengan produk roti, saat itulah karbon dioksida diproduksi.

Kredit Gambar - Wikimedia Commons
Balon udara panas (Hidrogen dan Helium):-
Balon udara lebih ringan dari pesawat udara. Balon udara panas memiliki balon ukuran besar yang diberi nama amplop yang memiliki udara panas. Di dalam balon udara panas terdapat gas hidrogen dan helium. Sebuah keranjang hadir di dalamnya.

Kredit Gambar - Wikimedia Commons
Pembukaan botol soda (Karbon dioksida):-
Dalam botol soda karbon dioksida terkompresi digunakan. Alasan utama di balik penggunaan karbon dioksida di dalam botol adalah karena ini adalah gas yang paling tidak beracun. Desis yang menggelembung ketika kita membuka sekaleng soda adalah gas karbon dioksida CO2. Industri yang membuat minuman ringan menambahkan buih yang menggelitik ini dengan memaksa karbon dioksida dan air ke dalam soda Anda pada tekanan tinggi—hingga 1,200 pon per inci persegi.
Pemadam api (Karbon dioksida):-
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) merupakan alat yang berfungsi sebagai alat pengaman. Di dalam pemadam api karbon dioksida ditempatkan. Hal ini digunakan untuk mengendalikan api ukuran kecil sehingga kecelakaan besar dapat dicegah.

Kredit Gambar - Wikimedia Commons
Secara umum ada dua jenis alat pemadam kebakaran yang tersedia. Mereka,
- Alat pemadam api bertekanan tersimpan
- Alat pemadam kebakaran yang dioperasikan dengan kartrid
Paintball (Nitrogen dan karbon dioksida):-
Paintball adalah permainan komparatif dan sangat menyenangkan. Tujuan dari permainan ini adalah untuk memukul objek target dengan bantuan paintball. Cangkang gelatin digunakan untuk membuat bola cat. Di dalam paintball karbon dioksida dan nitrogen ditempatkan. Di dalam paintball karbon dioksida dan nitrogen terjadi sebagai cairan tetapi ketika pelatuk ditarik saat itu karbon dioksida dan nitrogen di bawah tekanan tinggi berubah keadaan dan menjadi gas.

Kredit Gambar - Wikipedia
Pertanyaan yang sering diajukan:-
Pertanyaan: - Apa sifat-sifat gas nyata.
Solusi: – Gas nyata adalah materi gas yang bekerja di lebih tinggi tekanan dan suhu yang lebih rendah. Di sekitar kita ada gas nyata. Gas nyata tidak mengikuti hukum gas pada suhu atau tekanan tertentu.
Sifat-sifat gas nyata diberikan di bawah ini,
- Ketika gas nyata menemukan sumbat berpori saat itu gas nyata melewati tekanan tinggi ke tekanan rendah komparatif, untuk alasan khusus ini suhu berubah.
- Zat gas nyata dapat berupa cairan. Alasan di balik itu molekul gas nyata memiliki sifat fisik yaitu tarik menarik antar molekul dimana molekul dapat bergabung.
- The ekspansi termal koefisien tergantung pada karakter molekul gas nyata.
- Koefisien kompresibilitas tergantung pada karakter molekul gas nyata.
- Daya tarik antarmolekul hadir dalam zat gas nyata. Ketika zat gas nyata memuai, partikel zat gas nyata memiliki lebih banyak energi kinetik untuk mengalahkan gaya tarik antarmolekul dan suhu berubah.
- Ketika suhu zat gas nyata berada di bawah suhu kritis saat itu molekul zat gas nyata dapat dicairkan di bawah suhu dan tekanan tertentu.
Pertanyaan: - Menjelaskan koefisien muai panas gas.
Solusi: – Ekspansi termal sebenarnya merupakan kondisi fisik zat untuk mengubah luas, bentuk, massa jenis, dan volumenya di bawah perubahan suhu. Ekspansi termal tidak termasuk transisi fase. Satuan SI untuk ekspansi termal adalah per Kelvin.
Persamaan untuk koefisien muai panas adalah,
Dimana,
= Koefisien muai panas benda gas
V = Volume zat gas
T = Temperatur zat gas
P = Tekanan untuk zat gas
Khususnya untuk 1 mol zat gas ideal PV = RT,
Dimana,
= RP/V = 1/T

Kredit Gambar - Wikipedia
Jenis ekspansi termal:
Ekspansi termal dapat dibagi menjadi tiga bagian,
- Ekspansi linier
- Perluasan wilayah
- Ekspansi volume
Ekspansi linier: -
Ekspansi linier dapat dijelaskan sebagai, perubahan panjang karena suhu.
Ekspansi linier dapat ditulis sebagai,
Dimana,
L = Mengubah panjang
L0 = Panjang asli
= Koefisien muai panjang
L = Panjang yang diperluas
T = Perbedaan suhu
Perluasan wilayah:-
Pemuaian luas dapat dijelaskan sebagai, perubahan luas karena suhu.
Perluasan wilayah dapat dituliskan sebagai,
Dimana,
A = Mengubah luas
A0 = luas asal
= Koefisien ekspansi area
A = Luas yang diperluas
T = Perbedaan suhu
Baca lebih lanjut tentang Siklus Carnot: Fitur Pentingnya bersama dengan 16 FAQ's
Ekspansi volume: -
Pemuaian volume dapat dijelaskan sebagai, perubahan volume karena suhu.
Ekspansi volume dapat ditulis sebagai,
Dimana,
V = Mengubah volume
V0 = Volume asli
= Koefisien muai volume
V = Volume yang diperluas
T = Perbedaan suhu
Pertanyaan: - Menjelaskan koefisien kompresibilitas gas.
Solusi: – Koefisien kompresibilitas zat gas adalah penurunan jumlah volume dalam satuan volume yang dihasilkan oleh perubahan tekanan per satuan.
Baca lebih lanjut tentang Difusivitas termal: Ini semua Fakta dan FAQ yang penting
Secara matematis koefisien kompresibilitas ditulis sebagai,
Dimana,
= Koefisien kompresibilitas zat gas
V = Volume zat gas
P = Tekanan untuk zat gas
T = Temperatur zat gas
Koefisien kompresibilitas (β) untuk gas ideal,
Oleh karena itu, seharusnya merupakan fungsi tekanan saja dan sama untuk semua gas. Tetapi secara eksperimental koefisien kompresibilitas telah ditemukan sebagai properti individu
Pertanyaan: - Jelaskan persamaan faktor kompresibilitas untuk gas.
Solusi: – Dengan bantuan persamaan faktor kompresibilitas untuk gas kita dapat memahami jangkauan penyimpangan zat gas nyata dari sifat zat gas ideal.
Persamaan faktor kompresibilitas untuk gas adalah,
Z = PV/RT
Dimana,
Z = Konstanta faktor kompresibilitas untuk zat gas
P = Tekanan zat gas
V = Volume zat gas
R = Konstanta gas untuk zat gas
T = Suhu untuk zat gas
Baca lebih lanjut tentang Desain bejana tekan: Ini fakta penting dan 5 parameter
Sekarang, ketika nilai faktor kompresibilitas konstan untuk zat gas
Sama dengan 1 (Z = 1) saat tidak ada penyimpangan dari perilaku zat gas ideal.
Sekarang, ketika nilai faktor kompresibilitas konstan untuk zat gas
Tidak sama dengan 1 Z 1 bahwa nilai satuan untuk Z adalah ukuran untuk mencapai non idealitas.
Ketika nilai konstanta faktor Kompresibilitas untuk zat gas
Lebih besar dari 1 (Z < 1) maka zat gas ideal akan lebih kompresibel.
Ketika nilai konstanta faktor Kompresibilitas untuk zat gas
Kurang dari 1 (Z > 1) maka zat gas ideal tidak akan lebih kompresibel.
Baca lebih lanjut tentang Entalpi Spesifik : Sifat-sifat penting & amp; 8 FAQ
Pertanyaan: - The perbedaan antara gas nyata dan gas ideal jelaskan.
Poin utama diturunkan tentang perbedaan antara gas nyata dan gas ideal,
Parameter | Gas yang ideal | Bensin asli |
Definisi | Gas yang mengikuti hukum gas pada kondisi tertentu dari tekanan dan suhu konstan | Gas yang tidak mengikuti hukum gas pada kondisi tertentu dari tekanan dan suhu konstan |
Rumus | Rumus yang mengikuti gas ideal, PV = nRT Dimana, P = Tekanan V = Volume n = Jumlah zat R = Konstanta gas ideal T = Suhu | Rumus yang mengikuti gas nyata, Dimana, P = Tekanan a = Parameter yang perlu ditentukan secara empiris untuk masing-masing gas V = Volume b = Parameter yang perlu ditentukan secara empiris untuk masing-masing gas n = Jumlah zat R = Konstanta gas ideal T = Suhu |
Ketersediaan | Tidak ada | Ada |