Calculadora de la fracción restante por efusión
Esta calculadora de la fracción restante por efusión devuelve cuánto del gas más ligero queda todavía dentro de un recipiente después de una fuga por un orificio diminuto, dadas dos masas molares y una razón de tiempo de efusión transcurrido.
Ejecutar — gratis
Bajo la cinética de efusión de Graham, el número de moles de cada gas decae exponencialmente porque la velocidad de fuga es proporcional a la cantidad dividida entre la raíz cuadrada de la masa molar, de modo que la especie más ligera siempre se agota más rápido que la más pesada bajo el mismo orificio y la misma temperatura. Usted proporciona masas molares positivas M1 y M2 en unidades consistentes, típicamente gramos por mol, además de un time_ratio no negativo igual al tiempo transcurrido dividido entre la vida media uno-sobre-e del gas más pesado, y el motor devuelve la fracción restante del gas más ligero, la fracción restante complementaria del gas más pesado, el factor de Graham raíz cuadrada de M pesado entre M ligero, y una forma porcentual del remanente del gas ligero. Una comprobación familiar de libro de texto es el hidrógeno cerca de 2.016 gramos por mol frente al oxígeno a 32 gramos por mol con time_ratio 0.5, que deja aproximadamente catorce por ciento del hidrógeno mientras queda alrededor del sesenta y uno por ciento del oxígeno. Una masa molar cero o negativa se rechaza porque la ley de la raíz cuadrada queda indefinida para masas no positivas. El proceso es aritmética totalmente determinista, sin llamadas de red, sin muestreo Monte Carlo y sin atajos que dependan de la fecha. Utilícela gratis en el navegador para tareas de leyes de los gases, comprobaciones de examen y preparación de laboratorio, o llame a la API a $0.002 por solicitud exitosa cuando necesite fixtures reproducibles de fracción de fuga en integración continua, software de tutoría o demostraciones didácticas.
Cómo usarla
Ingrese sus datos en el formulario de arriba. La herramienta los revisa antes de calcular y muestra el resultado en la misma página.
Revise sus datos
Use las etiquetas y unidades indicadas en cada campo. Si falta algo o un valor está fuera del rango permitido, la página señala qué debe corregir.
Repita el cálculo o automatícelo
Use la herramienta web para comprobaciones individuales y la API cuando necesite integrar la misma capacidad en un flujo automatizado.
Qué puede hacer con ella
Obtenga una respuesta ahora
Ingrese un conjunto de valores y vea el resultado sin preparar una hoja de cálculo ni un script.
Compare escenarios
Cambie un valor a la vez y repita el cálculo para entender qué modifica el resultado.
Automatice el trabajo repetido
Use la API cuando necesite ejecutar el mismo cálculo dentro de su producto o flujo.
Preguntas frecuentes
¿Cómo uso esta capacidad?
Complete los campos de arriba y ejecútela en esta página. El formulario señala cualquier dato que deba corregir.
Para desarrolladores — acceso por API
Todo lo de esta página está disponible por programación. Esta sección es para equipos que quieren integrarlo en sus sistemas; el resto puede usar la herramienta de arriba sin más.
Endpoint de API
¿Prefiere automatizarlo? Un POST autenticado crea la tarea; el resultado llega por webhook o enlace firmado. La misma capacidad también se ejecuta aquí en la web, por email y desde Telegram — y pronto también desde nuestra app.
Llámela desde su stack
curl -X POST https://api.kit.forhosting.com/chem/gas-leak-effusion-fraction \
-H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"molar_mass_1":2.016,"molar_mass_2":32,"time_ratio":0.5}'const res = await fetch("https://api.kit.forhosting.com/chem/gas-leak-effusion-fraction", {
method: "POST",
headers: {
"Authorization": `Bearer ${process.env.KIT_KEY}`,
"Content-Type": "application/json"
},
body: JSON.stringify({
"molar_mass_1": 2.016,
"molar_mass_2": 32,
"time_ratio": 0.5
})
});
const { task_id } = await res.json();import os, requests
res = requests.post(
"https://api.kit.forhosting.com/chem/gas-leak-effusion-fraction",
headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['KIT_KEY']}"},
json={
"molar_mass_1": 2.016,
"molar_mass_2": 32,
"time_ratio": 0.5
},
)
task_id = res.json()["task_id"]<?php
$res = file_get_contents("https://api.kit.forhosting.com/chem/gas-leak-effusion-fraction", false, stream_context_create([
"http" => [
"method" => "POST",
"header" => "Authorization: Bearer " . getenv("KIT_KEY") . "\r\nContent-Type: application/json",
"content" => '{"molar_mass_1":2.016,"molar_mass_2":32,"time_ratio":0.5}',
],
]));
$task = json_decode($res, true);body := bytes.NewBufferString(`{"molar_mass_1":2.016,"molar_mass_2":32,"time_ratio":0.5}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.kit.forhosting.com/chem/gas-leak-effusion-fraction", body)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+os.Getenv("KIT_KEY"))
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
res, _ := http.DefaultClient.Do(req)Ejemplo de solicitud
{
"molar_mass_1": 2.016,
"molar_mass_2": 32,
"time_ratio": 0.5
}Ejemplo de respuesta
{
"task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
"type": "chem.gas_leak_effusion_fraction",
"status": "queued",
"_links": {
"result": "/tasks/tsk_…/result"
}
}La API es asíncrona: la llamada devuelve un task_id al instante y el resultado llega por webhook. El polling está limitado a 1 req/s por tarea.
Precio
Precio publicado — sin tokens ni créditos inventados. Una tarea fallida no se cobra.
Límites
max_abs_value | 1000000000000000 |
Errores
| HTTP | Código | Significado |
|---|---|---|
401 | unauthorized | API key ausente o inválida. |
402 | insufficient_balance | El saldo no cubre el precio de la tarea. |
404 | unknown_type | El tipo de tarea no existe. |
429 | rate_limited | Demasiadas peticiones. Use el webhook en vez de sondear. |