# Калькулятор газовых законов

Решает давление, объем, температуру или моли по закону идеального газа (PV=nRT) или объединённому закону (P1V1/T1=P2V2/T2); также плотность и молярную массу.

> Каноническая страница: https://elysiatools.com/ru/tools/gas-law-calculator

- **Категория:** Math & Numbers

- **Ключевые слова:** газовый закон, идеальный газ, pv=nrt, объединённый закон, термодинамика, химия

## Обзор

Онлайн-калькулятор газовых законов позволяет быстро рассчитать давление, объем, температуру или количество вещества с использованием уравнения идеального газа (PV=nRT), объединенного газового закона (P1V1/T1 = P2V2/T2), а также определить плотность и молярную массу газа.

## Входные данные

- **Режим расчета** (select)
- **Единицы R** (select): Determines the pressure/volume units you must enter. Temperature is always converted to Kelvin internally.
- **Единица температуры** (select)
- **Давление (P)** (number): Leave blank to solve for pressure in Ideal mode.
- **Объем (V)** (number): Leave blank to solve for volume in Ideal mode.
- **Температура (T)** (number): Leave blank to solve for temperature in Ideal mode.
- **Моли (n)** (number): Leave blank to solve for moles in Ideal mode.
- **Начальное давление (P1)** (number): e.g. 1
- **Начальный объем (V1)** (number): e.g. 1
- **Начальная температура (T1)** (number): e.g. 273.15
- **Конечное давление (P2)** (number): e.g. 2
- **Конечный объем (V2)** (number): e.g. 0.5
- **Конечная температура (T2)** (number): e.g. 546.3
- **Молярная масса (г/моль)** (number): e.g. 28.97 for air
- **Масса газа (г)** (number): e.g. 2
- **Знаков после запятой** (number)

## Когда использовать

- При решении учебных и практических задач по химии и термодинамике для нахождения неизвестного параметра газа.
- Для моделирования изменения состояния газа при переходе из начальных условий (давление, объем, температура) в конечные.
- При расчете плотности газа или его молярной массы на основе массы навески и условий окружающей среды.

## Как это работает

- Выберите режим расчета: закон идеального газа (PV=nRT), объединенный газовый закон или расчет плотности/молярной массы.
- Укажите единицы измерения для универсальной газовой постоянной R и шкалу температуры (Кельвин или Цельсий).
- Введите известные физические параметры, оставив искомое поле пустым для автоматического вычисления.
- Нажмите кнопку расчета, чтобы мгновенно получить точное значение искомой величины с заданным количеством знаков после запятой.

## Сценарии использования

- Проверка теоретических расчетов при подготовке к лабораторным работам по физике и химии.
- Расчет изменения давления в закрытых резервуарах при нагревании или охлаждении в инженерных системах.
- Определение плотности газовых смесей при различных температурах и давлениях для технологических процессов.

## Частые вопросы

### Какие единицы измерения температуры поддерживает калькулятор?

Калькулятор поддерживает ввод температуры в Кельвинах и градусах Цельсия, автоматически переводя значения в Кельвины для внутренних расчетов.

### Как найти объем газа при нормальных условиях (н.у.)?

Выберите режим PV=nRT, укажите давление 1 атм, температуру 273.15 K (0 °C), количество вещества 1 моль и оставьте поле объема пустым.

### Что рассчитывает объединенный газовый закон?

Этот режим позволяет вычислить один из параметров (давление, объем или температуру) при переходе газа из начального состояния (P1, V1, T1) в конечное (P2, V2, T2).

### Можно ли рассчитать молярную массу неизвестного газа?

Да, выберите режим расчета плотности и молярной массы, введите массу газа, давление, объем и температуру.

### Какое значение газовой постоянной R используется по умолчанию?

По умолчанию используется значение 0.082057 L·atm/mol·K, но вы можете переключить единицы на Дж/моль·K (СИ) или другие варианты в настройках.

## Связанные инструменты

- [Калькулятор активного давления грунта (Ренкин)](https://elysiatools.com/ru/tools/active-earth-pressure): Активное давление связного грунта на гладкую вертикальную стену по методу Ренкина. K_a = tan²(45°−φ/2). Опц. равномерная нагрузка q. Выводит давление у основания p₀, полное давление P и высоту равнодействующей.
- [Калькулятор полной проводимости RLC (Y = G + jB)](https://elysiatools.com/ru/tools/admittance-calculator): Расчёт комплексной проводимости RLC-цепи (последовательно или параллельно): Y=1/Z=G+jB, G=R/|Z|², B=−X/|Z|². Возвращает активную и реактивную проводимости, модуль и фазовый угол. Любое подмножество R/L/C.
- [Калькулятор несущей способности (Terzaghi)](https://elysiatools.com/ru/tools/bearing-capacity-calculator): Несущая способность основания мелкого заложения по Терцаги: q_ult = c·Nc·sc + q·Nq·sq + 0.5·γ·B·Nγ·sγ. Коэффициенты Nc/Nq/Nγ и формы вычисляются автоматически. Поддерживаются ленточный, квадратный и круглый фундаменты. Результат в кПа.
- [Калькулятор ремённой передачи](https://elysiatools.com/ru/tools/belt-pulley-speed-ratio): Расчёт передаточного отношения, выходной скорости и линейной скорости ремня. i = d₂/d₁ = n₁/n₂, v = π·d·n/60. Поддерживает мм/см/м/дюймы.
- [Калькулятор нормальных напряжений изгиба](https://elysiatools.com/ru/tools/bending-stress-calculator): Расчёт максимального нормального напряжения изгиба в крайнем волокне σ_max = M·c/I = M/Z. Поддерживаются круг, прямоугольник, труба и двутавр; автоматически считаются I, момент сопротивления Z и расстояние c. Напряжение в МПа.
- [Калькулятор Точки Безубыточности](https://elysiatools.com/ru/tools/break-even-calculator): Вычисляет точку безубыточности для продукта или бизнеса на основе постоянных и переменных затрат
- [Калькулятор момента и прогиба консольной балки](https://elysiatools.com/ru/tools/cantilever-beam-calculator): Расчёт максимального момента M_max, перерезывающей силы V_max и максимального прогиба δ_max на свободном конце консольной балки при сосредоточенной нагрузке P на конце или равномерно распределённой q. Точка: δ = PL³/(3EI); распределённая: δ = qL⁴/(8EI).
- [Калькулятор критической нагрузки Эйлера](https://elysiatools.com/ru/tools/column-buckling-load): Критическая нагрузка Эйлера P_cr = π²EI/(KL)². Четыре условия опирания (шарнир, заделка, свободный); рассчитывается эффективная длина, радиус инерции, гибкость λ и критическое напряжение σ_cr.

## Примеры

- [Примеры Обработки Изображений Android Java](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-java): Примеры обработки изображений Android Java включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Android Kotlin](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-kotlin): Примеры обработки изображений Android Kotlin включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Web Python](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-python): Примеры обработки изображений Web Python используя PIL/Pillow включая чтение, сохранение, изменение размера и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Web Rust](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-rust): Примеры обработки изображений Web Rust включая чтение/запись, масштабирование и преобразование форматов
