Man kan omskrive idealgasligningen til:
p= (d*R*T)/M, hvor d = densitet, M er molekylemassen. For en ideal gas (rent hypotetisk) vil molarvolumen være den samme, dvs. Avogrado princippet er ok.
Men i den reelle verden med ikke-ideale gasser har du faktisk ret. Men det er på 4-5 decimal man ser afvigelser. Tager man en ikke-ideal gas ved lavt tryk, så opfører den sig faktisk næsten som i deal gas, og her ser man molarvolumen nærmer sig en konstant værdi.
I den før nævnte omskrivning kan man omskrive den yderligere: d(gas)/M(gas) = konstant, da p, R og T holdes konstant.
For H2: er forholdet 4,41468*10-5
For He: er forholdet 4,49663*10-5
For CO2: er forholdet 4,47638*10-5
osv osv.