Kalkulator obniżenia temperatury krzepnięcia
To narzędzie stosuje zależność δ Tf = i × Kf × m; Nowa temperatura krzepnięcia = temperatura krzepnięcia czystego rozpuszczalnika - δ Tf. Wykorzystuje 4 wartości (Współczynnik van 't Hoffa i, Stała krioskopowa Kf (°C / molal) w °C / molal, Molalność m (mol / kg) w mol / kg, Temperatura krzepnięcia czystego rozpuszczalnika (°C) w °C) i daje następujące wyniki: Obniżenie temperatury krzepnięcia (°C), Nowa temperatura krzepnięcia (°C). Ponieważ jest to wzór czysto matematyczny lub fizyczny, a nie reguła specyficzna dla danego kraju, wynik nigdy nie zmienia się w czasie: te same wartości zawsze dają tę samą odpowiedź, niezależnie od tego, czy sprawdzasz pracę domową, czy weryfikujesz inne narzędzie. Wprowadź swoje wartości w polach poniżej, a wynik zostanie zaktualizowany natychmiast; możesz również udostępnić trwały link, który wstępnie wypełnia dokładne obliczenie, przydatny w nauczaniu, raportach lub pracy zespołowej. Na przykład dla Współczynnik van 't Hoffa i = 2, Stała krioskopowa Kf (°C / molal) = 1,86 °C / molal, Molalność m (mol / kg) = 1 mol / kg, Temperatura krzepnięcia czystego rozpuszczalnika (°C) = 0 °C wynik to 3,72 °C, a rozwiązany przykład poniżej pokazuje każdy krok, abyś mógł prześledzić obliczenie i odtworzyć je ręcznie. Metoda to standardowa udokumentowana postać (źródło: NIST Chemistry WebBook), a znacznik nad każdym wynikiem wskazuje datę ostatniej weryfikacji. To narzędzie dostarcza informacji ogólnych i nie zastępuje profesjonalnej porady w dziedzinie inżynierii, medycyny, finansów lub nauki; zawsze weryfikuj krytyczne wyniki na podstawie źródła pierwotnego i własnego osądu.
Dla Współczynnik van 't Hoffa i = 2, Stała krioskopowa Kf (°C / molal) = 1,86 °C / molal, Molalność m (mol / kg) = 1 mol / kg, Temperatura krzepnięcia czystego rozpuszczalnika (°C) = 0 °C wynik to 3,72 °C.
Dotyczy: dowolnych wartości liczbowych. Źródło metody: NIST Chemistry WebBook, zweryfikowano 2026-07-14.
Wzór
δ Tf = i × Kf × m; Nowa temperatura krzepnięcia = temperatura krzepnięcia czystego rozpuszczalnika - δ Tf
Rozwiązany przykład
Dla Współczynnik van 't Hoffa i = 2, Stała krioskopowa Kf (°C / molal) = 1,86 °C / molal, Molalność m (mol / kg) = 1 mol / kg, Temperatura krzepnięcia czystego rozpuszczalnika (°C) = 0 °C:
- δ Tf = i × Kf × m
- Dla wartości: Współczynnik van 't Hoffa i = 2, Stała krioskopowa Kf (°C / molal) = 1,86 °C / molal, Molalność m (mol / kg) = 1 mol / kg, Temperatura krzepnięcia czystego rozpuszczalnika (°C) = 0 °C
- Obniżenie temperatury krzepnięcia (°C) = 3,72 °C
- Nowa temperatura krzepnięcia (°C) = -3,72 °C
Ten rozwiązany przykład jest jednym z automatycznych testów wartości referencyjnych, które ten kalkulator musi przejść przed publikacją.
Założenia
- Wartości są liczbami rzeczywistymi w podanych jednostkach.
- Informacja ogólna, nie stanowi porady profesjonalnej.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki wzór jest używany?
δ Tf = i × Kf × m; Nowa temperatura krzepnięcia = temperatura krzepnięcia czystego rozpuszczalnika - δ Tf, standardowa udokumentowana forma; źródło: NIST Chemistry WebBook.
Czy wynik zmienia się w czasie?
Nie. To wzór czysto matematyczny: te same wartości zawsze dają ten sam wynik.
Źródła urzędowe i weryfikacja
- Metoda: NIST Chemistry WebBook, zweryfikowano 2026-07-14.
Sprawdzone przez zespół CalculatorHub, zredagowane przez James Graham, 2026-07-14. Zobacz naszą metodologię. Informacja ogólna, nie stanowi porady profesjonalnej.