Volumenausdehnungskoeffizient für ideales Gas Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Volumenausdehnungskoeffizient = 1/(Absolute Temperatur)
β = 1/(TA)
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Volumenausdehnungskoeffizient - (Gemessen in Pro Kelvin) - Der Volumenausdehnungskoeffizient ist eine Konstante, die multipliziert wird, um die Volumenänderung im System aufgrund der Wärmeausdehnung zu ermitteln.
Absolute Temperatur - (Gemessen in Kelvin) - Die absolute Temperatur ist die Temperatur, die unter Verwendung der Kelvin-Skala gemessen wird, wobei Null der absolute Nullpunkt ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Absolute Temperatur: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
β = 1/(TA) --> 1/(300)
Auswerten ... ...
β = 0.00333333333333333
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.00333333333333333 Pro Kelvin --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.00333333333333333 0.003333 Pro Kelvin <-- Volumenausdehnungskoeffizient
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Ayush gupta
Universitätsschule für chemische Technologie-USCT (GGSIPU), Neu-Delhi
Ayush gupta hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!

25 Eigenschaften von Flüssigkeiten Taschenrechner

Wasserfluss basierend auf dem Lösungsdiffusionsmodell
​ Gehen Massenwasserfluss = (Membranwasserdiffusivität*Membranwasserkonzentration*Partielles Molvolumen*(Membrandruckabfall-Osmotischer Druck))/([R]*Temperatur*Dicke der Membranschicht)
Drehmoment am Zylinder bei gegebener Winkelgeschwindigkeit und Radius des inneren Zylinders
​ Gehen Drehmoment = (Dynamische Viskosität*2*pi*(Radius des inneren Zylinders^3)*Winkelgeschwindigkeit*Länge des Zylinders)/(Dicke der Flüssigkeitsschicht)
Drehmoment am Zylinder bei gegebenem Radius, Länge und Viskosität
​ Gehen Drehmoment = (Dynamische Viskosität*4*(pi^2)*(Radius des inneren Zylinders^3)*Umdrehungen pro Sekunde*Länge des Zylinders)/(Dicke der Flüssigkeitsschicht)
Höhe des Kapillaranstiegs im Kapillarröhrchen
​ Gehen Höhe des Kapillaranstiegs = (2*Oberflächenspannung*(cos(Kontaktwinkel)))/(Dichte*[g]*Radius des Kapillarrohrs)
Gewicht der Flüssigkeitssäule im Kapillarröhrchen
​ Gehen Gewicht der Flüssigkeitssäule in der Kapillare = Dichte*[g]*pi*(Radius des Kapillarrohrs^2)*Höhe des Kapillaranstiegs
Benetzte Oberfläche
​ Gehen Benetzte Oberfläche = 2*pi*Radius des inneren Zylinders*Länge des Zylinders
Tangentialgeschwindigkeit bei gegebener Winkelgeschwindigkeit
​ Gehen Tangentialgeschwindigkeit des Zylinders = Winkelgeschwindigkeit*Radius des inneren Zylinders
Enthalpie bei Durchflussarbeit
​ Gehen Enthalpie = Innere Energie+(Druck/Dichte der Flüssigkeit)
Enthalpie bei spezifischem Volumen
​ Gehen Enthalpie = Innere Energie+(Druck*Bestimmtes Volumen)
Machzahl des komprimierbaren Flüssigkeitsstroms
​ Gehen Machzahl = Geschwindigkeit der Flüssigkeit/Schallgeschwindigkeit
Winkelgeschwindigkeit bei gegebener Umdrehung pro Zeiteinheit
​ Gehen Winkelgeschwindigkeit = 2*pi*Umdrehungen pro Sekunde
Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit bei gegebener Dichte von Wasser
​ Gehen Spezifisches Gewicht = Dichte/Dichte von Wasser
Spezifische Gesamtenergie
​ Gehen Spezifische Gesamtenergie = Gesamtenergie/Masse
Fließarbeit bei gegebener Dichte
​ Gehen Flow-Arbeit = Druck/Dichte der Flüssigkeit
Relative Dichte der Flüssigkeit
​ Gehen Relative Dichte = Dichte/Dichte von Wasser
Fließarbeit bei spezifischem Volumen
​ Gehen Flow-Arbeit = Druck*Bestimmtes Volumen
Scherspannung, die auf die Flüssigkeitsschicht einwirkt
​ Gehen Scherspannung = Scherkraft/Bereich
Spezifisches Flüssigkeitsvolumen bei gegebener Masse
​ Gehen Bestimmtes Volumen = Volumen/Masse
Scherkraft bei Scherspannung
​ Gehen Scherkraft = Scherspannung*Bereich
Spezifisches Gewicht der Substanz
​ Gehen Bestimmtes Gewicht = Dichte*[g]
Gewicht Dichte gegeben Dichte
​ Gehen Bestimmtes Gewicht = Dichte*[g]
Volumenausdehnungskoeffizient für ideales Gas
​ Gehen Volumenausdehnungskoeffizient = 1/(Absolute Temperatur)
Volumenausdehnung für ideales Gas
​ Gehen Volumenausdehnungskoeffizient = 1/(Absolute Temperatur)
Dichte der Flüssigkeit
​ Gehen Dichte = Masse/Volumen
Spezifisches Volumen bei gegebener Dichte
​ Gehen Bestimmtes Volumen = 1/Dichte

Volumenausdehnungskoeffizient für ideales Gas Formel

Volumenausdehnungskoeffizient = 1/(Absolute Temperatur)
β = 1/(TA)
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