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Teilnahmebelohnung: 2 Reichtum. Belohnung für die richtige Antwort: 9 Reichtum. Die physikalische Bedeutung der Gleichgewichtskonstante Ki für Gas- und Flüssigkeitsphase ist ( ): A. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigkeitsphase, ist es das Verhältnis der Massenkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Massenkonzentration in der Flüssigkeitsphase ; B. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas und Flüssigkeit, ist das Verhältnis der Volumenkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Volumenkonzentration in der Flüssigkeitsphase ; C. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigphase, ist das Verhältnis der Prozentsatzkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Prozentsatzkonzentration in der Flüssigphase ; D ist unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas und Flüssigkeit, das Verhältnis der Molekularkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Molekularkonzentration in der Flüssigkeitsphase. 【Produktions- und Verwaltungsregion】Wir suchen aktiv Moderator:innen sowie Technikdiskutant:innen
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Die physikalische Bedeutung der Gleichgewichtskonstante Ki für Gas- und Flüssigkeitsphase ist (a) A. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigkeitsphase, ist es das Verhältnis der Massenkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Massenkonzentration in der Flüssigkeitsphase; B. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas und Flüssigkeit, ist das Verhältnis der Volumenkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Volumenkonzentration in der Flüssigkeitsphase ; C. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigphase, ist das Verhältnis der Prozentsatzkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Prozentsatzkonzentration in der Flüssigphase ; D ist unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas und Flüssigkeit, das Verhältnis der Molekularkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Molekularkonzentration in der Flüssigkeitsphase.
Die physikalische Bedeutung der Gleichgewichtskonstante Ki für Gas- und Flüssigkeitsphase ist (D): A. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigkeitsphase, ist es das Verhältnis der Massenkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Massenkonzentration in der Flüssigkeitsphase; B. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas und Flüssigkeit, ist das Verhältnis der Volumenkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Volumenkonzentration in der Flüssigkeitsphase ; C. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigphase, ist das Verhältnis der Prozentsatzkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Prozentsatzkonzentration in der Flüssigphase ; D ist unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas und Flüssigkeit, das Verhältnis der Molekularkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Molekularkonzentration in der Flüssigkeitsphase.
Die Gleichgewichtskonstante Ki für das Gas-Flüssigkeits-Gleichgewicht bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Molprozentsatz yi einer bestimmten Komponente i in der Gasphase und ihrem Molprozentsatz * in der Flüssigphase unter den Temperaturen und Drücken des Systems, wenn das System im Gleichgewicht ist. Das heißt: Ki = yi/* Die Phasengleichgewichtskonstante ist der wichtigste Parameter bei der Berechnung des Phasengleichgewichts im Prozess der Öldestillation. Für ideale Lösungen bei einem Druck unter 0,3 Mpa kann die Phasengleichgewichtskonstante mit folgender Formel berechnet werden: Ki = Poi/P. Dabei ist Poi der Sättigungsdampfdruck der Komponente i bei der Systemtemperatur, in Pa ; P – Systemdruck, Pa. Für Öl oder Öldestillate kann die Methode der Destillation bei konstanter Siedetemperatur verwendet werden, um es in sogenannte Komponenten – also „fiktive Komponenten“ – aufzuteilen. Dabei werden mithilfe von Berechnungen zum Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigphasen in mehrkomponentigen Systemen die Gleichgewichtsbedingungen während des Destillationsprozesses ermittelt.
Die physikalische Bedeutung der Gleichgewichtskonstante Ki für Gas- und Flüssigkeitsphase ist (a) A. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigkeitsphase, ist es das Verhältnis der Massenkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Massenkonzentration in der Flüssigkeitsphase; B. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas und Flüssigkeit, ist das Verhältnis der Volumenkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Volumenkonzentration in der Flüssigkeitsphase ; C. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigphase, ist das Verhältnis der Prozentsatzkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Prozentsatzkonzentration in der Flüssigphase ; D ist unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas und Flüssigkeit, das Verhältnis der Molekularkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Molekularkonzentration in der Flüssigkeitsphase.
Die richtige Antwort ist also …, nämlich D – das Verhältnis der Molekularkonzentrationen
Ich glaube, es war Mol pro ... Die Einheitenumrechnung ist etwas verwirrend, nehmen wir einfach D – als Teilnahme.
Die physikalische Bedeutung der Gleichgewichtskonstante Ki für Gas- und Flüssigkeitsphase ist (A)
D ist unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas und Flüssigkeit, das Verhältnis der Molekularkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Molekularkonzentration in der Flüssigkeitsphase.
Die physikalische Bedeutung der Gleichgewichtskonstante Ki für Gas- und Flüssigkeitsphasen ist (C): A. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigkeitsphase, ist es das Verhältnis der Massenkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Massenkonzentration in der Flüssigkeitsphase; B. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas und Flüssigkeit, ist das Verhältnis der Volumenkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Volumenkonzentration in der Flüssigkeitsphase ; C. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigphase, ist das Verhältnis der Prozentsatzkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Prozentsatzkonzentration in der Flüssigphase ; D ist unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas und Flüssigkeit, das Verhältnis der Molekularkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Molekularkonzentration in der Flüssigkeitsphase.
Die physikalische Bedeutung der Gleichgewichtskonstante Ki für Gas- und Flüssigkeitsphasen ist (C): A. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigkeitsphase, ist es das Verhältnis der Massenkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Massenkonzentration in der Flüssigkeitsphase; B. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas und Flüssigkeit, ist das Verhältnis der Volumenkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Volumenkonzentration in der Flüssigkeitsphase ; C. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigphase, ist das Verhältnis der Prozentsatzkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Prozentsatzkonzentration in der Flüssigphase ; D ist unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas und Flüssigkeit, das Verhältnis der Molekularkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Molekularkonzentration in der Flüssigkeitsphase.
Die physikalische Bedeutung der Gleichgewichtskonstante Ki für Gas- und Flüssigkeitsphasen ist folgende: Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigkeitsphase, gibt Ki das Verhältnis der Prozentsättigungen der Komponente i in der Gasphase zur Prozentsättigung in der Flüssigkeitsphase an; )
Die physikalische Bedeutung der Gleichgewichtskonstante Ki für Gas- und Flüssigkeitsphase ist (A). A: Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigkeitsphase, ist es das Verhältnis der Massenkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Massenkonzentration in der Flüssigkeitsphase; B. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas und Flüssigkeit, ist das Verhältnis der Volumenkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Volumenkonzentration in der Flüssigkeitsphase ; C. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigphase, ist das Verhältnis der Prozentsatzkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Prozentsatzkonzentration in der Flüssigphase ; D ist unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas und Flüssigkeit, das Verhältnis der Molekularkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Molekularkonzentration in der Flüssigkeitsphase.
Die Antwort auf die Frage ist: D, oder?; Wie soll man antworten?
A. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigphase, ist das Verhältnis der Massenkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Massenkonzentration in der Flüssigphase;
Die physikalische Bedeutung der Gleichgewichtskonstante Ki für Gas- und Flüssigkeitsphase ist (D)
Die physikalische Bedeutung der Gleichgewichtskonstante Ki für Gas- und Flüssigkeitsphase ist (A). A: Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigkeitsphase, ist es das Verhältnis der Massenkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Massenkonzentration in der Flüssigkeitsphase; B. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas und Flüssigkeit, ist das Verhältnis der Volumenkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Volumenkonzentration in der Flüssigkeitsphase ; C. Unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigphase, ist das Verhältnis der Prozentsatzkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Prozentsatzkonzentration in der Flüssigphase ; D ist unter bestimmten Bedingungen, im Gleichgewicht zwischen Gas und Flüssigkeit, das Verhältnis der Molekularkonzentrationen der Komponente i in der Gasphase zur Molekularkonzentration in der Flüssigkeitsphase.