¿Cuál es la gravedad específica del queroseno?

La gravedad específica es una medida relativa de la densidad, ya que está calculando la relación de una densidad de una sustancia desconocida a la densidad de una sustancia de referencia (generalmente agua) a una temperatura y presión específicas. Esto se debe a que la densidad cambia con la temperatura y la presión debido a las propiedades de las interacciones intermoleculares.

La dependencia de la temperatura del peso específico se puede ver midiendo los cambios en la relación de densidad del agua a temperaturas cambiantes a la densidad del agua a una temperatura fija (generalmente a 4 ° C).

Al calcular la gravedad específica de una sustancia desconocida, es importante mantener la temperatura y la presión de la sustancia desconocida y del agua para minimizar la variabilidad. Debido a las diferencias en las interacciones intermoleculares, la densidad de la sustancia puede cambiar a diferentes velocidades en comparación con la densidad del agua, por lo que la gravedad específica también cambia con el cambio de temperatura y presión.

La gravedad específica (= densidad relativa) – SG – es una unidad adimensional definida como la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad de una sustancia de referencia , a una temperatura y presión específicas.

Gravedad específica – Wikipedia

Dado que la densidad del aire seco a 1013.25 mb a 20 ° C es de 0.001205 g · cm − 3 y la del agua es de 0.998203 g · cm − 3, la diferencia entre la gravedad verdadera y aparente de una sustancia con gravedad específica (20 ° C / 20 ° C) de aproximadamente 1.100 sería 0.000120. Cuando la gravedad específica de la muestra es cercana a la del agua (por ejemplo, soluciones de etanol diluido), la corrección es aún menor.

Entonces, agua (4 ℃, 1 atm), 999.98 kg / m ^ 3 cerca de 1000 kg / m ^ 3

Pero queroseno (~ 20, 1 atm), 810 kg / m ^ 3

Agua – Gravedad Específica

Recuerde, encontrar la densidad implica dividir la masa por el volumen. Si la masa es de 36 gramos y el volumen es de 3 mililitros, entonces la densidad del objeto es de 12 gramos por mililitro. Eso significa que la gravedad específica será 12. Eso es mayor que uno.

  • La gravedad específica se define por, relación de la densidad del fluido seleccionado a la densidad del fluido estándar.
  • Consideramos que el fluido estándar es agua cuya densidad es 1000 kg / m ^ 3.
  • Para el queroseno….
  • gravedad específica = densidad del queroseno / densidad del agua, así que ..
  • SG = 820/1000
  • Por lo tanto, la gravedad específica para el queroseno es = 0.820.

La gravedad específica del queroseno es menor que la del agua. Las respuestas que das de 112 y 111 no son correctas.
La gravedad específica de un líquido se define como la masa de un volumen de ese líquido en comparación con la masa del mismo volumen de agua. Está utilizando el mismo tanque, por lo que el volumen es constante.
Tanque lleno de queroseno = peso de queroseno = 64-40 = 24kN
Masa de queroseno = 24000 / 9.8 = 2,449kg

Tanque lleno de agua = peso de agua = 70 – 40 = 30kN
Masa de agua = 30,000-9.8 = 3,061kg

Gravedad específica del queroseno = 2449/3061 = 0,800
La gravedad específica no tiene unidades.

  • La gravedad específica se define por, relación de la densidad del fluido seleccionado a la densidad del fluido estándar.
  • Consideramos que el fluido estándar es agua cuya densidad es 1000 kg / m ^ 3.
  • Para el queroseno….
  • gravedad específica = densidad del queroseno / densidad del agua, así que ..
  • SG = 820/1000
  • Por lo tanto, la gravedad específica para el queroseno es = 0.820.

La gravedad específica del queroseno es 0.820 sg.