New game
Download
Get Academic Plan
Share game
Matching Pairs
Matching Pairs

Gas real vs Gas ideal

Integrate it into your platform

You can integrate the game into an LMS compatible with LTI 1.1 or LTI 1.3 such as Canvas, Moodle, or Blackboard. This way, the scores will be automatically saved into the platform’s gradebook.
Download
You have exceeded the maximum number of games you can integrate into Google Classroom with your current Plan.

To integrate as many games as you want in Google Classroom, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

You have exceeded the maximum number of games you can integrate into Microsoft Teams with your current Plan.

To integrate as many games as you want in Microsoft Teams, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Downloading games is an exclusive feature for users with an Academic Plan or a Commercial Plan.

Get your Academic Plan or your Commercial Plan now and start integrating your games into your LMS, website or blog.

If you wish, you can download a demo game here and test its integration:

Gas real vs Gas ideal

Matching Pairs

Played 57 %Accuracy 67 Average time 00:49

About this activity

Actividad de Química estado gaseoso
Gas Ideal:

Modelo Teórico: El gas ideal es un modelo teórico que asume ciertas condiciones ideales para describir el comportamiento de un gas. Estas condiciones incluyen que las partículas del gas son puntos sin volumen, las fuerzas intermoleculares son despreciables, y no hay atracción o repulsión entre partículas. Además, el gas ideal asume que las colisiones entre partículas son completamente elásticas.
Ecuación de Estado: La ecuación del gas ideal se expresa como PV = nRT, donde P es la presión, V es el volumen, n es la cantidad de sustancia en moles, R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura en kelvins.
Gas Real:

Modelo Más Realista: A diferencia del gas ideal, el gas real tiene en cuenta las imperfecciones y las interacciones entre las partículas del gas. En condiciones no ideales, los gases reales pueden experimentar desviaciones significativas del comportamiento predicho por la ecuación del gas ideal.
Fuerzas Intermoleculares: Las fuerzas intermoleculares, como las fuerzas de Van der Waals, se toman en cuenta en el modelo de gas real. Estas fuerzas pueden causar que las partículas se atraigan o repelan entre sí, lo que afecta el comportamiento del gas en términos de presión, volumen y temperatura.
Ecuaciones de Estado Ajustadas: Para describir el comportamiento de los gases reales, se utilizan ecuaciones de estado más complejas, como la ecuación de Van der Waals u otras ecuaciones que toman en cuenta correcciones para las desviaciones del comportamiento ideal.

Created by

Ecuador

Download the paper version to play

Make your own free game from our game creator
Compete against your friends to see who gets the best score in this game

Top Games

%
Anonymous
Anonymous
%
%
%
You have exceeded the maximum number of games you can print with your current Plan.

To print as many games as you want, you need an Academic Plan or a Commercial Plan.

Print your game
Gas real vs Gas ideal
 

Matching Pairs

Gas real vs Gas idealOnline version

Actividad de Química estado gaseoso Gas Ideal: Modelo Teórico: El gas ideal es un modelo teórico que asume ciertas condiciones ideales para describir el comportamiento de un gas. Estas condiciones incluyen que las partículas del gas son puntos sin volumen, las fuerzas intermoleculares son despreciables, y no hay atracción o repulsión entre partículas. Además, el gas ideal asume que las colisiones entre partículas son completamente elásticas. Ecuación de Estado: La ecuación del gas ideal se expresa como PV = nRT, donde P es la presión, V es el volumen, n es la cantidad de sustancia en moles, R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura en kelvins. Gas Real: Modelo Más Realista: A diferencia del gas ideal, el gas real tiene en cuenta las imperfecciones y las interacciones entre las partículas del gas. En condiciones no ideales, los gases reales pueden experimentar desviaciones significativas del comportamiento predicho por la ecuación del gas ideal. Fuerzas Intermoleculares: Las fuerzas intermoleculares, como las fuerzas de Van der Waals, se toman en cuenta en el modelo de gas real. Estas fuerzas pueden causar que las partículas se atraigan o repelan entre sí, lo que afecta el comportamiento del gas en términos de presión, volumen y temperatura. Ecuaciones de Estado Ajustadas: Para describir el comportamiento de los gases reales, se utilizan ecuaciones de estado más complejas, como la ecuación de Van der Waals u otras ecuaciones que toman en cuenta correcciones para las desviaciones del comportamiento ideal.

by Odalys Adatti
Are you sure you want to leave the page?

If you leave the page, you will lose your game progress.