خطوات الاستخدام
الخطوة 1: املأ القيم المطلوبة في حقول الإدخال بالأعلى بدقة.
الخطوة 2: تأكد من اختيار الوحدات المناسبة (مثل النسب المئوية، العملات، أو الوحدات الفيزيائية) إذا كانت متوفرة.
الخطوة 3: اضغط على زر الحساب لتطبيق الصيغة الرياضية ومعالجة البيانات فورياً.
الخطوة 4: راجع النتائج النهائية والرسوم البيانية الموضحة، واستخدم خطوات الحل لفهم العملية الحسابية بالتفصيل.
أمثلة محلولة
تطبيقات عملية على الغاز المثالي بخطوات الحل كاملة.
الحل
الحل: نستخدم قانون الغاز المثالي PV = nRT. لدينا P = 101325 Pa, V = 0.5 m³, n = 2 mol, R = 8.314 J/(mol·K). إذن T = (P * V) / (n * R) = (101325 * 0.5) / (2 * 8.314) = 50662.5 / 16.628 ≈ 3047.3 K. هذه درجة حرارة عالية جدًا، مما يشير إلى أن الغاز في حالة حرارة عالية أو أن الضغط والحجم كبيران مقارنة بعدد المولات. في الواقع، درجة حرارة هيليوم في البالون العادي تكون حوالي 300 K، وهذا المثال نظري فقط.
الحل
باستخدام القانون T = (P * V) / (n * R) = (500000 * 0.1) / (4 * 8.314) = 50000 / 33.256 ≈ 1503.5 K. هذه درجة حرارة مرتفعة جدًا، مما يدل على أن الغاز مضغوط بشدة. في التطبيقات العملية، يجب أن تكون الخزانات مصممة لتحمل درجات حرارة وضغوط عالية.