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이 실험에서 오차가 생긴 이유는 Clausius-Clapeyron식을 쓰기 위한 가정들에 있는 것 같다. 수증기는 거의 이상기체와 같을 수 있지만, 액체의 몰부피는 무시할 수 없었고, 증발열은 온도와 관계가 있기 때문이다. 따라서 이러한 점들을 생각해보
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= { TRIANGLE H} over { R { T}_{0 } } - { TRIANGLE H} over {RT }
(13)
logp = { TRIANGLE H} over {2.303R {T }_{0 } } - { TRIANGLE H} over {2.203RT }
logp = -{ TRIANGLE H} over {2.303R T } +C
(14)
(14)식은 C-C eqn.을 바로 적분할 경우이고, 이번 실험에서는 바로 위의 식을 이용하여
TRIANGLE {
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식을 기-액 공존곡선에 적용하는 것이 중요하다. 증기압이 높지 않은 온도에서는 △V~VV가 된다. 그리고 만약 증기상이 이상적이라면 이상기체방정식을 적용할 수 있으므로, 다음과 같은 방정식을 유도할 수 있다.
(6)
이 식을 Clausius-Clapeyron식
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Clausius-Clapeyron식
△H : 증발잠열(T1~T2사이의 평균)
T : 절대온도
P : 각 온도에서의 증기압
2) 표준상태(순수한 성분의 상태, S.T.P)
액체 및 고체 : 1bar, 실제의 순수한 액체/고체
기체 : 1bar에서 이상기체 상태의 순수한 물질
기체의 표준상태 : 0oC, 1a
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식 중 Clausius-Clapeyron식에 따르면, 온도가 높아지면 증기압이 증가하게 되는데 이는 홍수를 유발할 수 있는 강우의 잠재력이 온도가 증가함에 따라 함께 증가함을 의미한다. 실제로 이러한 현상은 이미 많은 지역에서 관측되었다. 기후변화는
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