STP Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Lautstärke bei STP = Volumen*(Temperatur bei STP/Temperatur)*(Druck/Druck bei STP)
VSTP = V*(TSTP/T)*(p/PSTP)
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Lautstärke bei STP - (Gemessen in Kubikmeter) - Volumen bei STP ist das Volumen des Systems bei Standardtemperatur und -druck.
Volumen - (Gemessen in Kubikmeter) - Volumen ist die Menge an Raum, die eine Substanz oder ein Objekt einnimmt oder die in einem Behälter eingeschlossen ist.
Temperatur bei STP - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur bei STP bezieht sich auf das nominelle Maß der Hitze oder Kälte in der Atmosphäre auf Meereshöhe.
Temperatur - (Gemessen in Kelvin) - Temperatur ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Druck - (Gemessen in Pascal) - Druck ist die Kraft, die senkrecht auf die Oberfläche eines Objekts pro Flächeneinheit ausgeübt wird, über die diese Kraft verteilt wird.
Druck bei STP - (Gemessen in Pascal) - Druck bei STP ist der Druck, der sich auf Nennbedingungen in der Atmosphäre auf Meereshöhe bezieht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Volumen: 0.5 Liter --> 0.0005 Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Temperatur bei STP: 273 Kelvin --> 273 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Druck: 800 Pascal --> 800 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Druck bei STP: 101325 Pascal --> 101325 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
VSTP = V*(TSTP/T)*(p/PSTP) --> 0.0005*(273/85)*(800/101325)
Auswerten ... ...
VSTP = 1.26790612618104E-05
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.26790612618104E-05 Kubikmeter -->0.0126790612618104 Liter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0126790612618104 0.012679 Liter <-- Lautstärke bei STP
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (BISSCHEN), Raipur
Himanshi Sharma hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

20 Gasdruck Taschenrechner

Gasdruck bei durchschnittlicher Geschwindigkeit und Volumen in 2D
Gehen Gasdruck gegeben AV und V = (Molmasse*2*((Durchschnittliche Gasgeschwindigkeit)^2))/(pi*Gasvolumen für 1D und 2D)
Gasdruck bei durchschnittlicher Geschwindigkeit und Volumen
Gehen Gasdruck gegeben AV und V = (Molmasse*pi*((Durchschnittliche Gasgeschwindigkeit)^2))/(8*Gasvolumen für 1D und 2D)
Druck von Gasmolekülen in 2D-Box
Gehen Gasdruck = (1/2)*((Anzahl der Moleküle*Masse jedes Moleküls*(Mittlere quadratische Geschwindigkeit)^2)/Gasvolumen)
Druck von Gasmolekülen in 3D-Box
Gehen Gasdruck = (1/3)*((Anzahl der Moleküle*Masse jedes Moleküls*(Mittlere quadratische Geschwindigkeit)^2)/Gasvolumen)
STP
Gehen Lautstärke bei STP = Volumen*(Temperatur bei STP/Temperatur)*(Druck/Druck bei STP)
Druck von Gasmolekülen in 1D-Box
Gehen Gasdruck = ((Anzahl der Moleküle*Masse jedes Moleküls*(Mittlere quadratische Geschwindigkeit)^2)/Gasvolumen)
Druck des Gases bei gegebenem Kompressibilitätsfaktor
Gehen Gasdruck = (Kompressibilitätsfaktor*[R]*Temperatur des Gases)/Molares Volumen von echtem Gas
Druck des Gases bei gegebener wahrscheinlichster Geschwindigkeit und Volumen in 2D
Gehen Gasdruck bei gegebenem CMS und V in 2D = (Molmasse*(Wahrscheinlichste Geschwindigkeit)^2)/(Gasvolumen für 1D und 2D)
Gasdruck bei wahrscheinlichster Geschwindigkeit und Volumen
Gehen Gasdruck bei gegebenem CMS und V = (Molmasse*(Wahrscheinlichste Geschwindigkeit)^2)/(2*Gasvolumen für 1D und 2D)
Gasdruck bei durchschnittlicher Geschwindigkeit und Dichte in 2D
Gehen Gasdruck bei gegebenem AV und D = (Dichte von Gas*2*((Durchschnittliche Gasgeschwindigkeit)^2))/pi
Gasdruck bei durchschnittlicher Geschwindigkeit und Dichte
Gehen Gasdruck bei gegebenem AV und D = (Dichte von Gas*pi*((Durchschnittliche Gasgeschwindigkeit)^2))/8
Druck des Gases bei quadratischer mittlerer Geschwindigkeit und Volumen in 2D
Gehen Gasdruck = ((Mittlere quadratische Geschwindigkeit)^2)*Molmasse/(2*Gasvolumen)
Gasdruck bei mittlerer quadratischer Geschwindigkeit und Volumen
Gehen Gasdruck = ((Mittlere quadratische Geschwindigkeit)^2)*Molmasse/(3*Gasvolumen)
Gasdruck bei mittlerer quadratischer Geschwindigkeit und Volumen in 1D
Gehen Gasdruck = ((Mittlere quadratische Geschwindigkeit)^2)*Molmasse/(Gasvolumen)
Gasdruck bei wahrscheinlichster Geschwindigkeit und Dichte
Gehen Gasdruck bei CMS und D = (Dichte von Gas*((Wahrscheinlichste Geschwindigkeit)^2))/2
Gasdruck bei wahrscheinlichster Geschwindigkeit und Dichte in 2D
Gehen Gasdruck bei CMS und D = (Dichte von Gas*((Wahrscheinlichste Geschwindigkeit)^2))
Druck des Gases bei gegebener mittlerer quadratischer Geschwindigkeit und Dichte in 2D
Gehen Gasdruck = (1/2)*(Dichte von Gas*((Mittlere quadratische Geschwindigkeit)^2))
Gasdruck bei quadratischem Mittelwert und Dichte
Gehen Gasdruck = (1/3)*(Dichte von Gas*((Mittlere quadratische Geschwindigkeit)^2))
Druck des Gases bei gegebener mittlerer quadratischer Geschwindigkeit und Dichte in 1D
Gehen Gasdruck = (Dichte von Gas*((Mittlere quadratische Geschwindigkeit)^2))
Gasdruck bei gegebener kinetischer Energie
Gehen Gasdruck = (2/3)*(Kinetische Energie/Gasvolumen)

STP Formel

Lautstärke bei STP = Volumen*(Temperatur bei STP/Temperatur)*(Druck/Druck bei STP)
VSTP = V*(TSTP/T)*(p/PSTP)

Was ist STP?

Standardtemperatur und -druck (STP) sind definiert als 0 Grad Celsius und 1 Druckatmosphäre. STP wird in vielen thermodynamischen Berechnungen und Tabellen verwendet. Bestimmte Eigenschaften der Materie wie Dichte, Viskosität, Siedepunkt usw. variieren mit Änderungen der Temperatur oder des Drucks. Ein gemeinsamer Satz von Bedingungen ("Zustand") zum Tabellieren dieser Werte ermöglicht Vergleiche und erleichtert Berechnungen. STP-Werte werden am häufigsten für Gase angegeben, da sich ihre Eigenschaften mit Temperatur und Druck dramatisch ändern.

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