14. (P3) A tiszta aceton gőznyomása 0,24278 atm. 31,806 kg nem-párolgó anyagot adva 0,920 kg acetonhez a gőznyomás 0,22579 atm-ra csökkent (M = 210 g/mol). Számold ki a aceton aktivitását és aktivitási együtthatóját az oldatban! (0,0 pont)
a = | - | null | (0,930) |
γ = | - | null | (9,810) |
15. (P4) Az 31,0%-os (m/m%) metanol-víz elegy sűrűsége 0,950 g/cm3 20 °C-on. Számold ki a metanol parciális moláris térfogatát, ha a vízé 17,96 cm3/mol! (1,0 pont)
vA = | 37,59 | cm3/mol | (37,59) |
30. (T2) Számold ki az energiafluxust, ami egy 4,50 K/m hőmérsékletgradiensből adódik egy 303 K-es szén-monoxid mintában (κ = 0,0230 J K1m1s1)! (1,0 pont)
j = | -0,1035 | J/m2 | (-0,104) |
31. (T3) Egy gáz (metán) viszkozitását úgy mérték, hogy egy hosszú csőben való áramlási idejét hasonlították gázkeverék (η = 112 μP) áramlási idejéhez. Azonos nyomáskülönbségnél, azonos hőmérsékleten adott térfogatú metán ill. gázkeverék 79,0 ill. 21,0 s alatt áramlott át. Határozd meg a metán viszkozitását! (1,0 pont)
η2 = | 421,33 | μP | (421) |
32. (T6) Becsüld meg a etanol effektív sugarát vízben, 25,0 °C-on, ha ezen a hőmérsékleten diffúziós együtthatója 1,240·109 m2s1 és a víz viszkozitása 0,891 cP. (0,0 pont)
reff = | 0,019756 | nm | (0,198) |
33. (T8) Számold ki, hogy mekkora nyomás szükséges ahhoz, hogy egy 6,60 m hosszú, 1,00 cm átmérőjű csövön át 300 K-en 8,90 L/h sebességgel áramoljon metán (η = 112 μP). A kiáramló gáz nyomása 1 bar és a gáz térfogatát is ezen a nyomáson mérjük. (0,0 pont)
p = | 68110,59 | Pa | (100000,07) |