ゲイ=リュサックの法則計算機(P1/T1 = P2/T2)化学
ゲイ=リュサックの法則計算機(Gay-Lussac's Law・等容変化 P1/T1 = P2/T2)
体積一定(等容変化・剛体密閉容器)における理想気体の初期圧力P1・温度T1と加熱・冷却後温度T2から、絶対温度(K)を用いて最終気体圧力P2を高精度に算出します。
計算結果
最終内圧 P2(atm)
1.42bar
入力パラメータ
クイック選択:
クイック選択:
クイック選択:
最終内圧 P2(atm)
1.42bar
PSI換算圧力
20.86 bar
圧力上昇幅 ΔP(atm)
0.42 bar
等容昇圧過程:剛体容器内部の気体加熱により分子衝突エネルギーが増大し、絶対温度(K)に正比例して内圧が急上昇しました。
等容加熱前後の気体圧力比較グラフ
初期圧 P1
1 atm(41%)
最終圧 P2
1.42 atm(59%)
本ツールは熱力学・分子衝突頻度論に基づく等積閉鎖系気体状態変化モデルに基づきます。
計算方法と根拠
ゲイ=リュサックの法則:体積Vおよび物質量nが一定のとき、圧力は絶対温度に正比例(P1 ÷ T1 = P2 ÷ T2)。最終圧力 P2 = P1 × (T2 ÷ T1)。
よくある質問 (FAQ)
缶の金属壁により体積が一定(等容)に固定されているため、火炎による急加熱で内部ガス圧がゲイ=リュサックの法則に従い金属の耐圧限界を超えて急激に爆破裂するためです。
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