Cambio en la energía interna dado el calor total suministrado al gas Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Cambio en la energía interna = Calor Total-Trabajo hecho
ΔU = H-w
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Cambio en la energía interna - (Medido en Joule) - El cambio de energía interna de un sistema termodinámico es la energía contenida en su interior. Es la energía necesaria para crear o preparar el sistema en cualquier estado interno determinado.
Calor Total - (Medido en Joule) - El Calor Total es el calor contenido en la misma cantidad de aire seco (conocido como calor sensible) más el calor latente.
Trabajo hecho - (Medido en Joule) - El trabajo realizado se refiere a la cantidad de energía transferida o gastada cuando una fuerza actúa sobre un objeto y provoca su desplazamiento.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Calor Total: 39.4 kilojulio --> 39400 Joule (Verifique la conversión ​aquí)
Trabajo hecho: 30 kilojulio --> 30000 Joule (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ΔU = H-w --> 39400-30000
Evaluar ... ...
ΔU = 9400
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
9400 Joule --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
9400 Joule <-- Cambio en la energía interna
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Warangal
¡M Naveen ha creado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha verificado esta calculadora y 700+ más calculadoras!

18 Relación básica de la termodinámica Calculadoras

Presión para el trabajo externo realizado por el gas en un proceso adiabático Introducción a la presión
​ Vamos Presión 2 = -((Trabajo hecho*(Relación de capacidad calorífica-1))-(Presión 1*Volumen Específico para el Punto 1))/Volumen Específico para el Punto 2
Volumen específico para el trabajo externo realizado en el proceso adiabático Introducción de presión
​ Vamos Volumen Específico para el Punto 1 = ((Trabajo hecho*(Relación de capacidad calorífica-1))+(Presión 2*Volumen Específico para el Punto 2))/Presión 1
Constante para trabajo externo realizado en proceso adiabático Introducción de presión
​ Vamos Relación de capacidad calorífica = ((1/Trabajo hecho)*(Presión 1*Volumen Específico para el Punto 1-Presión 2*Volumen Específico para el Punto 2))+1
Trabajo externo realizado por gas en proceso adiabático Introducción de presión
​ Vamos Trabajo hecho = (1/(Relación de capacidad calorífica-1))*(Presión 1*Volumen Específico para el Punto 1-Presión 2*Volumen Específico para el Punto 2)
Temperatura absoluta dada Presión absoluta
​ Vamos Temperatura absoluta del fluido compresible = Presión absoluta por densidad del fluido/(Densidad de masa del gas*constante de los gases ideales)
Densidad de masa dada la presión absoluta
​ Vamos Densidad de masa del gas = Presión absoluta por densidad del fluido/(constante de los gases ideales*Temperatura absoluta del fluido compresible)
Constante de gas dada la presión absoluta
​ Vamos constante de los gases ideales = Presión absoluta por densidad del fluido/(Densidad de masa del gas*Temperatura absoluta del fluido compresible)
Energía de presión dada Energía total en fluidos compresibles
​ Vamos Energía de presión = Energía Total en Fluidos Compresibles-(Energía cinética+Energía potencial+Energía Molecular)
Energía potencial dada Energía total en fluidos compresibles
​ Vamos Energía potencial = Energía Total en Fluidos Compresibles-(Energía cinética+Energía de presión+Energía Molecular)
Energía molecular dada Energía total en fluidos compresibles
​ Vamos Energía Molecular = Energía Total en Fluidos Compresibles-(Energía cinética+Energía potencial+Energía de presión)
Energía cinética dada Energía total en fluidos compresibles
​ Vamos Energía cinética = Energía Total en Fluidos Compresibles-(Energía potencial+Energía de presión+Energía Molecular)
Presión absoluta dada Temperatura absoluta
​ Vamos Presión absoluta por densidad del fluido = Densidad de masa del gas*constante de los gases ideales*Temperatura absoluta del fluido compresible
Energía Total en Fluidos Compresibles
​ Vamos Energía Total en Fluidos Compresibles = Energía cinética+Energía potencial+Energía de presión+Energía Molecular
Ecuación de continuidad para fluidos comprimibles
​ Vamos Constante A1 = Densidad de masa del fluido*Área transversal del canal de flujo*Velocidad media
Presión dada Constante
​ Vamos Presión de flujo compresible = Constante de gas a/Volumen específico
Cambio en la energía interna dado el calor total suministrado al gas
​ Vamos Cambio en la energía interna = Calor Total-Trabajo hecho
Trabajo externo realizado por gas dado el calor total suministrado
​ Vamos Trabajo hecho = Calor Total-Cambio en la energía interna
Calor total suministrado al gas
​ Vamos Calor Total = Cambio en la energía interna+Trabajo hecho

Cambio en la energía interna dado el calor total suministrado al gas Fórmula

Cambio en la energía interna = Calor Total-Trabajo hecho
ΔU = H-w

¿Qué se entiende por Trabajo Realizado?

La transferencia de energía puede realizarse mediante el método de la fuerza. Esta cantidad de energía transferida por la fuerza para mover un objeto se denomina trabajo realizado.

¿Qué sucede cuando se agrega calor al gas?

Cuando calienta un gas, tanto su presión de vapor como el volumen que ocupa aumentan. Las partículas de gas individuales se vuelven más energéticas y la temperatura del gas aumenta.

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