Adiabatischer Exponent oder adiabatischer Index Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Adiabatischer Index = Spezifische Wärme bei konstantem Druck/Spezifische Wärme bei konstantem Volumen
k = Cp/Cv
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Adiabatischer Index - Der adiabatische Index ist das Verhältnis der Wärmekapazität bei konstantem Druck (CP) zur Wärmekapazität bei konstantem Volumen (CV).
Spezifische Wärme bei konstantem Druck - (Gemessen in Joule pro Kilogramm pro K) - Spezifische Wärme bei konstantem Druck ist die spezifische Wärme bei konstantem Druck.
Spezifische Wärme bei konstantem Volumen - (Gemessen in Joule pro Kilogramm pro K) - Spezifische Wärme bei konstantem Volumen ist die spezifische Wärme bei konstantem Volumen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spezifische Wärme bei konstantem Druck: 24 Joule pro Kilogramm pro Celsius --> 24 Joule pro Kilogramm pro K (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Spezifische Wärme bei konstantem Volumen: 1.9 Joule pro Kilogramm pro Celsius --> 1.9 Joule pro Kilogramm pro K (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
k = Cp/Cv --> 24/1.9
Auswerten ... ...
k = 12.6315789473684
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
12.6315789473684 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
12.6315789473684 12.63158 <-- Adiabatischer Index
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Alithea Fernandes
Don Bosco College of Engineering (DBCE), Goa
Alithea Fernandes hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

8 Gleichgewicht des atmosphärischen Gleichgewichts einer komprimierbaren Flüssigkeit Taschenrechner

Atmosphärendruck nach polytropem Prozess
​ Gehen Luftdruck = (Anfangsdruck des Systems*Dichte der Flüssigkeit^Konstant a)/(Dichte 1^Konstant a)
Anfangsdruck nach polytropem Prozess
​ Gehen Anfangsdruck des Systems = (Luftdruck*Dichte 1^Konstant a)/Dichte der Flüssigkeit^Konstant a
Temperaturfehlerrate
​ Gehen Temperaturabfallrate = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit/Konstante b*((Konstant a-1)/Konstant a)
Dichte nach polytropem Prozess
​ Gehen Dichte der Flüssigkeit = Dichte 1*(Luftdruck/Anfangsdruck des Systems)^(1/Konstant a)
Anfangsdichte nach polytropem Prozess
​ Gehen Anfangsdruck des Systems = Luftdruck*(Dichte 1/Dichte der Flüssigkeit)^Konstant a
Positive Konstante
​ Gehen Konstant a = 1/(1-Geschwindigkeitskonstante*Temperaturabfallrate/Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit)
Höhe der Flüssigkeitssäule mit konstantem spezifischem Gewicht
​ Gehen Höhe der Flüssigkeitssäule = Gasdruck/(Dichte von Gas*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft)
Adiabatischer Exponent oder adiabatischer Index
​ Gehen Adiabatischer Index = Spezifische Wärme bei konstantem Druck/Spezifische Wärme bei konstantem Volumen

Adiabatischer Exponent oder adiabatischer Index Formel

Adiabatischer Index = Spezifische Wärme bei konstantem Druck/Spezifische Wärme bei konstantem Volumen
k = Cp/Cv

Was ist adiabatische Atmosphäre?

Ein adiabatischer Prozess ist definiert als ein Prozess, bei dem keine Wärmeübertragung stattfindet. Dies bedeutet nicht, dass die Temperatur konstant ist, sondern dass keine Wärme in das System oder aus dem System übertragen wird.

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