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En qué consiste el método de Regnault para la determinación de los pesos moleculares de las sustancias gaseosas. Este método se usa para determinar los pesos moleculares de las sustancias gaseosas a la temperatura ambiente y se realiza así: Un matraz de vidrio de unos 300 a 500 c.c. de capacidad, provisto de llave, se evacúa y pesa, llenándolo a continuación con el gas cuyo peso molecular se busca a una temperatura y presión, procediendo a pesarlo de nuevo. La diferencia de pesos representa el del gas W en el matraz cuyo volumen se determina llenándolo y pesándolo con agua o mercurio, cuyas densidades se conocen. Con los datos así obtenidos, se deduce el peso molecular buscado mediante la ecuación M= DRT P En un trabajo preciso se usa un bulbo más grande para llenarlo y otro de contrapeso, y se corrigen las mediciones reduciéndolas al vacío. Explicar la diferencia y semejanzas que existen entre las isotermas de un gas real y la de un gas ideal Las isotermas de un gas real tienen una forma más compleja que las isotermas de un gas ideal (hipérbolas), ya que deben dar cuenta de los cambios de fase que puede experimentar. Explicar el efecto de la altura de un campo gravitacional sobre la presión de los gases. P=Pat+ ρ.g.H

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Page 1: En qué consiste el método de Regnault para la determinación de los pesos moleculares de las sustancias gaseosas

En qué consiste el método de Regnault para la determinación de los pesos moleculares de las sustancias gaseosas.

Este método se usa para determinar los pesos moleculares de las sustancias gaseosas a la temperatura ambiente y se realiza así: Un matraz de vidrio de unos 300 a 500 c.c. de capacidad, provisto de llave, se evacúa y pesa, llenándolo a continuación con el gas cuyo peso molecular se busca a una temperatura y presión, procediendo a pesarlo de nuevo. La diferencia de pesos representa el del gas W en el matraz cuyo volumen se determina llenándolo y pesándolo con agua o mercurio, cuyas densidades se conocen. Con los datos así obtenidos, se deduce el peso molecular buscado mediante la ecuación

M=DRTP

En un trabajo preciso se usa un bulbo más grande para llenarlo y otro de contrapeso, y se corrigen las mediciones reduciéndolas al vacío.

Explicar la diferencia y semejanzas que existen entre las isotermas de un gas real y la de un gas ideal

Las isotermas de un gas real tienen una forma más compleja que las isotermas de un gas ideal (hipérbolas), ya que deben dar cuenta de los cambios de fase que puede experimentar.

Explicar el efecto de la altura de un campo gravitacional sobre la presión de los gases.

P=Pat+ ρ .g . H

La altura o diferencia de altura que se tiene entre dos puntos genera un aumento o disminución de la presión. De la ecuación planteada podemos deducir que la altura “H” interviene en el diferencial de presión que se tendrá debido a la ubicación del gas.