Wärmeausdehnung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung = Längenänderung/(Anfangslänge*Temperaturänderung)
α = Δl/(l0*ΔT)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung - (Gemessen in Pro Kelvin) - Der lineare Wärmeausdehnungskoeffizient ist eine Materialeigenschaft, die die Fähigkeit eines Kunststoffs charakterisiert, sich unter dem Einfluss einer Temperaturerhöhung auszudehnen.
Längenänderung - (Gemessen in Meter) - Bei der Längenänderung handelt es sich um einen Längenunterschied nach dem Aufbringen einer Last.
Anfangslänge - (Gemessen in Meter) - Die Anfangslänge oder tatsächliche Länge einer Kurve, die einer Iteration oder einer elastischen Verlängerung unterzogen wird, ist die Länge der Kurve vor all diesen Änderungen.
Temperaturänderung - (Gemessen in Kelvin) - Temperaturänderung ist ein Prozess, bei dem sich der Wärmegrad eines Körpers (oder Mediums) ändert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Längenänderung: 0.0025 Meter --> 0.0025 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Anfangslänge: 7 Meter --> 7 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Temperaturänderung: 21 Kelvin --> 21 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
α = Δl/(l0*ΔT) --> 0.0025/(7*21)
Auswerten ... ...
α = 1.70068027210884E-05
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.70068027210884E-05 Pro Kelvin -->1.70068027210884E-05 Pro Grad Celsius (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.70068027210884E-05 1.7E-5 Pro Grad Celsius <-- Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

13 Erzeugung von Strom aus Wärme Taschenrechner

Leistungskoeffizient der Wärmepumpe, die Wärme im kalten und heißen Reservoir verwendet
​ Gehen COP der Wärmepumpe bei gegebener Wärme = Im heißen Vorratsbehälter erhitzen/(Im heißen Vorratsbehälter erhitzen-Wärme im Kältereservoir)
Carnot-Zyklus der Wärmepumpe
​ Gehen Carnot-Zyklus der Wärmepumpe = Wärme vom Hochtemperaturreservoir/(Wärme vom Hochtemperaturreservoir-Wärme aus Niedertemperaturreservoir)
Thermische Effizienz des Carnot-Motors
​ Gehen Thermische Effizienz des Carnot-Motors = 1-Absolute Temperatur des Kältereservoirs/Absolute Temperatur des heißen Reservoirs
Wärmeausdehnung
​ Gehen Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung = Längenänderung/(Anfangslänge*Temperaturänderung)
Arbeit der Wärmepumpe
​ Gehen Arbeit der Wärmepumpe = Wärme vom Hochtemperaturreservoir-Wärme aus Niedertemperaturreservoir
Leistungszahl der Wärmepumpe unter Verwendung von Arbeit und Wärme im Kältespeicher
​ Gehen COP der Wärmepumpe im Kältespeicher = Im heißen Vorratsbehälter erhitzen/Mechanische Energie
Effizienz des Carnot-Zyklus einer Wärmekraftmaschine unter Verwendung der Temperatur von Quelle und Senke
​ Gehen Effizienz des Carnot-Zyklus = 1-Anfangstemperatur/Endtemperatur
thermischer Wirkungsgrad der Wärmekraftmaschine
​ Gehen Wärmewirkungsgrad der Wärmekraftmaschine = Arbeit/Wärmeenergie
echte Wärmekraftmaschine
​ Gehen Echte Wärmekraftmaschine = Arbeit der Wärmepumpe/Hitze
echte Wärmepumpe
​ Gehen Echte Wärmepumpe = Hitze/Arbeit der Wärmepumpe
Leistung der Wärmepumpe
​ Gehen Wärmepumpe = Hitze/Arbeit der Wärmepumpe
otto Zyklus Effizienz
​ Gehen OTE = 1-Anfangstemperatur/Endtemperatur
Effizienz des Ranking-Zyklus
​ Gehen Ranking-Zyklus = 1-Wärmeverhältnis

17 Thermische Parameter Taschenrechner

Spezifische Wärme des Gasgemisches
​ Gehen Spezifische Wärme des Gasgemisches = (Anzahl der Gasmole 1*Spezifische Wärmekapazität von Gas 1 bei konstantem Volumen+Anzahl der Gasmole 2*Spezifische Wärmekapazität von Gas 2 bei konstantem Volumen)/(Anzahl der Gasmole 1+Anzahl der Gasmole 2)
Thermische Belastung des Materials
​ Gehen Thermische Belastung = (Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung*Elastizitätsmodul*Temperaturänderung)/(Anfangslänge)
Wärmeübertragung bei konstantem Druck
​ Gehen Wärmeübertragung = Gasmasse*Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck*(Endtemperatur-Anfangstemperatur)
Änderung der potentiellen Energie
​ Gehen Änderung der potentiellen Energie = Masse*[g]*(Höhe des Objekts an Punkt 2-Höhe des Objekts an Punkt 1)
Spezifische Enthalpie der gesättigten Mischung
​ Gehen Spezifische Enthalpie der gesättigten Mischung = Flüssigkeitsspezifische Enthalpie+Dampfqualität*Latente Verdampfungswärme
Spezifische Wärme bei konstantem Volumen
​ Gehen Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen = Wärmewechsel/(Anzahl der Maulwürfe*Temperaturänderung)
Verhältnis der spezifischen Wärme
​ Gehen Spezifisches Wärmeverhältnis = Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck/Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen
Änderung der kinetischen Energie
​ Gehen Änderung der kinetischen Energie = 1/2*Masse*(Endgeschwindigkeit an Punkt 2^2-Endgeschwindigkeit am Punkt 1^2)
Wärmeausdehnung
​ Gehen Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung = Längenänderung/(Anfangslänge*Temperaturänderung)
Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck
​ Gehen Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck = [R]+Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen
Spezifisches Wärmeverhältnis
​ Gehen Dynamisches spezifisches Wärmeverhältnis = Wärmekapazität bei konstantem Druck/Wärmekapazität Konstantes Volumen
Gesamtenergie des Systems
​ Gehen Gesamtenergie des Systems = Potenzielle Energie+Kinetische Energie+Innere Energie
fühlbarer Wärmefaktor
​ Gehen Sensibler Wärmefaktor = Spürbare Hitze/(Spürbare Hitze+Latente Hitze)
Spezifische Wärme
​ Gehen Spezifische Wärme = Hitze*Masse*Temperaturänderung
Stefan Boltzmann Recht
​ Gehen Strahlungsemission des Schwarzen Körpers = [Stefan-BoltZ]*Temperatur^(4)
Wärmekapazität
​ Gehen Thermische Kapazität = Masse*Spezifische Wärme
Latente Wärme
​ Gehen Latente Hitze = Hitze/Masse

Wärmeausdehnung Formel

Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung = Längenänderung/(Anfangslänge*Temperaturänderung)
α = Δl/(l0*ΔT)

Wärmeausdehnung definieren?

Die Wärmeausdehnung beschreibt die Tendenz eines Objekts, seine Abmessung aufgrund von Wärme entweder in Länge, Fläche oder Volumen zu ändern. Das Erhitzen einer Substanz erhöht ihre kinetische Energie. Abhängig von der Art der Expansion gibt es drei Arten der Wärmeausdehnung: Lineare Ausdehnung, Flächenausdehnung und Volumenausdehnung.

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