Spezifische Gaskonstante Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Spezifische Gaskonstante = [R]/Molmasse
R = [R]/Mmolar
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 2 Variablen
Verwendete Konstanten
[R] - Universelle Gas Konstante Wert genommen als 8.31446261815324
Verwendete Variablen
Spezifische Gaskonstante - (Gemessen in Joule pro Kilogramm pro K) - Die spezifische Gaskonstante eines Gases oder einer Gasmischung ergibt sich aus der molaren Gaskonstante geteilt durch die Molmasse des Gases oder der Mischung.
Molmasse - (Gemessen in Kilogramm pro Mol) - Die Molmasse ist die Masse einer bestimmten Substanz dividiert durch die Stoffmenge.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Molmasse: 44.01 Gram pro Mol --> 0.04401 Kilogramm pro Mol (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
R = [R]/Mmolar --> [R]/0.04401
Auswerten ... ...
R = 188.922122657424
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
188.922122657424 Joule pro Kilogramm pro K --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
188.922122657424 188.9221 Joule pro Kilogramm pro K <-- Spezifische Gaskonstante
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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Erstellt von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
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Geprüft von Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (BISSCHEN), Raipur
Himanshi Sharma hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

13 Faktoren der Thermodynamik Taschenrechner

Van-der-Waals-Gleichung
​ Gehen Van-der-Waals-Gleichung = [R]*Temperatur/(Molares Volumen-Gaskonstante b)-Gaskonstante a/Molares Volumen^2
Durchschnittliche Geschwindigkeit von Gasen
​ Gehen Durchschnittliche Gasgeschwindigkeit = sqrt((8*[R]*Temperatur von Gas A)/(pi*Molmasse))
Molmasse des Gases bei gegebener durchschnittlicher Geschwindigkeit des Gases
​ Gehen Molmasse = (8*[R]*Temperatur von Gas A)/(pi*Durchschnittliche Gasgeschwindigkeit^2)
RMS-Geschwindigkeit
​ Gehen Mittlere quadratische Geschwindigkeit = sqrt((3*[R]*Temperatur des Gases)/Molmasse)
Wahrscheinlichste Geschwindigkeit
​ Gehen Wahrscheinlichste Geschwindigkeit = sqrt((2*[R]*Temperatur von Gas A)/Molmasse)
Newtons Gesetz der Abkühlung
​ Gehen Wärmefluss = Hitzeübertragungskoeffizient*(Oberflächentemperatur-Temperatur des charakteristischen Fluids)
Änderung der Dynamik
​ Gehen Änderung der Dynamik = Körpermasse*(Anfangsgeschwindigkeit am Punkt 2-Anfangsgeschwindigkeit am Punkt 1)
Eingangsleistung der Turbine oder der Turbine zugeführte Leistung
​ Gehen Leistung = Dichte*Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft*Entladung*Kopf
Molmasse von Gas bei RMS-Geschwindigkeit von Gas
​ Gehen Molmasse = (3*[R]*Temperatur von Gas A)/Mittlere quadratische Geschwindigkeit^2
Molmasse des Gases bei gegebener wahrscheinlichster Geschwindigkeit des Gases
​ Gehen Molmasse = (2*[R]*Temperatur von Gas A)/Wahrscheinlichste Geschwindigkeit^2
Freiheitsgrad bei Equipartition Energy
​ Gehen Freiheitsgrad = 2*Gleichverteilungsenergie/([BoltZ]*Temperatur von Gas B)
absolute Feuchtigkeit
​ Gehen Absolute Feuchtigkeit = Gewicht/Gasvolumen
Spezifische Gaskonstante
​ Gehen Spezifische Gaskonstante = [R]/Molmasse

Spezifische Gaskonstante Formel

Spezifische Gaskonstante = [R]/Molmasse
R = [R]/Mmolar

Was ist die spezifische Gaskonstante?

Die spezifische Gaskonstante eines Gases oder eines Gasgemisches ist gegeben durch die Molgaskonstante geteilt durch die Molmasse des Gases oder Gemisches. Die spezifische Gaskonstante ist somit die Menge an mechanischer Arbeit, die durch Erhitzen der Einheitsmasse eines Gases durch einen Einheitstemperaturanstieg bei konstantem Druck erhalten wird.

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