Isentrope Kompressibilität Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Isentropische Kompressibilität in KTOG = 1/(Dichte*(Schallgeschwindigkeit^2))
Kcomp = 1/(ρ*(c^2))
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Isentropische Kompressibilität in KTOG - (Gemessen in Quadratmeter / Newton) - Die isentrope Kompressibilität in KTOG ist die Volumenänderung aufgrund einer Druckänderung bei konstanter Entropie.
Dichte - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Dichte eines Materials zeigt die Dichte dieses Materials in einem bestimmten gegebenen Bereich. Dies wird als Masse pro Volumeneinheit eines bestimmten Objekts genommen.
Schallgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Hier wird die Schallgeschwindigkeit in der Luft betrachtet und mit dem c-Symbol bezeichnet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Dichte: 997 Kilogramm pro Kubikmeter --> 997 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Schallgeschwindigkeit: 761 Meter pro Stunde --> 0.211388888888889 Meter pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Kcomp = 1/(ρ*(c^2)) --> 1/(997*(0.211388888888889^2))
Auswerten ... ...
Kcomp = 0.0224460812006004
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0224460812006004 Quadratmeter / Newton --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0224460812006004 0.022446 Quadratmeter / Newton <-- Isentropische Kompressibilität in KTOG
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner verifiziert!

8 Isentrope Kompressibilität Taschenrechner

Isentropische Kompressibilität bei gegebenem volumetrischen Wärmeausdehnungskoeffizienten und Cv
Gehen Isentrope Kompressibilität = Isotherme Kompressibilität-(((Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient^2)*Temperatur)/(Dichte*(Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen+[R])))
Isentrope Kompressibilität gegebener thermischer Druckkoeffizient und Cp
Gehen Isentrope Kompressibilität = 1/((1/Isotherme Kompressibilität)+(((Thermischer Druckkoeffizient^2)*Temperatur)/(Dichte*(Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck-[R]))))
Isentrope Kompressibilität gegebener volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient und Cp
Gehen Isentrope Kompressibilität = Isotherme Kompressibilität-(((Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient^2)*Temperatur)/(Dichte*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck))
Isentropische Kompressibilität bei gegebenem thermischen Druckkoeffizienten und Cv
Gehen Isentrope Kompressibilität = 1/((1/Isotherme Kompressibilität)+(((Thermischer Druckkoeffizient^2)*Temperatur)/(Dichte*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen)))
Isentrope Kompressibilität bei gegebener molarer Wärmekapazität bei konstantem Druck und Volumen
Gehen Isentrope Kompressibilität = (Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen/Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck)*Isotherme Kompressibilität
Isentropische Kompressibilität bei gegebenem molarem Wärmekapazitätsverhältnis
Gehen Isentrope Kompressibilität = Isotherme Kompressibilität/Verhältnis der molaren Wärmekapazität
Molvolumen des perfekten Gases bei gegebenem Kompressibilitätsfaktor
Gehen Molvolumen bei gegebenem CE = Molares Volumen von echtem Gas/Kompressibilitätsfaktor
Isentrope Kompressibilität
Gehen Isentropische Kompressibilität in KTOG = 1/(Dichte*(Schallgeschwindigkeit^2))

Isentrope Kompressibilität Formel

Isentropische Kompressibilität in KTOG = 1/(Dichte*(Schallgeschwindigkeit^2))
Kcomp = 1/(ρ*(c^2))

Was sind die Postulate der kinetischen Theorie der Gase?

1) Das tatsächliche Volumen der Gasmoleküle ist im Vergleich zum Gesamtvolumen des Gases vernachlässigbar. 2) keine Anziehungskraft zwischen den Gasmolekülen. 3) Gaspartikel sind in ständiger zufälliger Bewegung. 4) Gaspartikel kollidieren miteinander und mit den Wänden des Behälters. 5) Kollisionen sind perfekt elastisch. 6) Unterschiedliche Gaspartikel haben unterschiedliche Geschwindigkeiten. 7) Die durchschnittliche kinetische Energie des Gasmoleküls ist direkt proportional zur absoluten Temperatur.

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