En fait, un gaz ne peut pas avoir une pression égale à 0. Certes, cette pression peut être très petite et proche de 0, mais jamais de 0.
La seule exception à cette règle est si la température est égale à 0. Voyons pourquoi avec la loi des gaz parfaits :
$$ P•V = n•R•T $$
Légende:
• P : pression (kPa)
• V : volume (L)
• n : nombre de moles (moles)
• R : constante des gaz parfaits = 8,314 kPa•L/(moles•K)
• T : température (K)
Établissons que P = 0 kPa :
$$ 0•V = n•R•T $$
Si le gaz existe, n>0. R>0, car il s'agit d'une constante. Bref, pour que les deux côtés de l'équation soient égaux, la température (T) doit être égale à 0 :
$$ 0•V = n•R•0 $$
La pression est donc nulle.
Cette fiche du site d’Alloprof explique la loi des gaz parfaits :
Explication d'Alloprof
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En fait, un gaz ne peut pas avoir une pression égale à 0. Certes, cette pression peut être très petite et proche de 0, mais jamais de 0.
La seule exception à cette règle est si la température est égale à 0. Voyons pourquoi avec la loi des gaz parfaits :
$$ P•V = n•R•T $$
Légende:
• P : pression (kPa)
• V : volume (L)
• n : nombre de moles (moles)
• R : constante des gaz parfaits = 8,314 kPa•L/(moles•K)
• T : température (K)
Établissons que P = 0 kPa :
$$ 0•V = n•R•T $$
Si le gaz existe, n>0. R>0, car il s'agit d'une constante. Bref, pour que les deux côtés de l'équation soient égaux, la température (T) doit être égale à 0 :
$$ 0•V = n•R•0 $$
La pression est donc nulle.
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