Temperatura final en proceso adiabático (usando presión) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Temperatura final en proceso adiabático = Temperatura inicial del gas*(Presión final del sistema/Presión inicial del sistema)^(1-1/(Capacidad calorífica específica molar a presión constante/Capacidad calorífica específica molar a volumen constante))
TFinal = TInitial*(Pf/Pi)^(1-1/(Cp molar/Cv molar))
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Temperatura final en proceso adiabático - (Medido en Kelvin) - La temperatura final en el proceso adiabático es la medida del calor o frío de un sistema en su estado final.
Temperatura inicial del gas - (Medido en Kelvin) - La temperatura inicial del gas es la medida del calor o frialdad del gas bajo el conjunto inicial de condiciones.
Presión final del sistema - (Medido en Pascal) - La presión final del sistema es la presión final total ejercida por las moléculas dentro del sistema.
Presión inicial del sistema - (Medido en Pascal) - La presión inicial del sistema es la presión inicial total ejercida por las moléculas dentro del sistema.
Capacidad calorífica específica molar a presión constante - (Medido en Joule por Kelvin por mol) - La capacidad calorífica específica molar a presión constante (de un gas) es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 mol del gas en 1 °C a presión constante.
Capacidad calorífica específica molar a volumen constante - (Medido en Joule por Kelvin por mol) - La capacidad calorífica específica molar a volumen constante (de un gas) es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 mol del gas en 1 °C a volumen constante.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Temperatura inicial del gas: 350 Kelvin --> 350 Kelvin No se requiere conversión
Presión final del sistema: 18.43 Pascal --> 18.43 Pascal No se requiere conversión
Presión inicial del sistema: 65 Pascal --> 65 Pascal No se requiere conversión
Capacidad calorífica específica molar a presión constante: 122 Joule por Kelvin por mol --> 122 Joule por Kelvin por mol No se requiere conversión
Capacidad calorífica específica molar a volumen constante: 103 Joule por Kelvin por mol --> 103 Joule por Kelvin por mol No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
TFinal = TInitial*(Pf/Pi)^(1-1/(Cp molar/Cv molar)) --> 350*(18.43/65)^(1-1/(122/103))
Evaluar ... ...
TFinal = 287.620005462454
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
287.620005462454 Kelvin --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
287.620005462454 287.62 Kelvin <-- Temperatura final en proceso adiabático
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creado por Ishan Gupta
Instituto de Tecnología Birla (BITS), Pilani
¡Ishan Gupta ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
¡Equipo Softusvista ha verificado esta calculadora y 1100+ más calculadoras!

20 Gas ideal Calculadoras

Trabajo realizado en un proceso adiabático utilizando capacidad calorífica específica a presión y volumen constantes
Vamos Trabajo realizado en el proceso termodinámico = (Presión inicial del sistema*Volumen inicial del sistema-Presión final del sistema*Volumen final del sistema)/((Capacidad calorífica específica molar a presión constante/Capacidad calorífica específica molar a volumen constante)-1)
Temperatura final en proceso adiabático (usando presión)
Vamos Temperatura final en proceso adiabático = Temperatura inicial del gas*(Presión final del sistema/Presión inicial del sistema)^(1-1/(Capacidad calorífica específica molar a presión constante/Capacidad calorífica específica molar a volumen constante))
Temperatura final en proceso adiabático (usando volumen)
Vamos Temperatura final en proceso adiabático = Temperatura inicial del gas*(Volumen inicial del sistema/Volumen final del sistema)^((Capacidad calorífica específica molar a presión constante/Capacidad calorífica específica molar a volumen constante)-1)
Trabajo realizado en proceso isotérmico (usando volumen)
Vamos Trabajo realizado en el proceso termodinámico = Número de moles de gas ideal* [R]*Temperatura del gas*ln(Volumen final del sistema/Volumen inicial del sistema)
Calor transferido en proceso isotérmico (usando presión)
Vamos Calor transferido en proceso termodinámico = [R]*Temperatura inicial del gas*ln(Presión inicial del sistema/Presión final del sistema)
Calor transferido en proceso isotérmico (usando volumen)
Vamos Calor transferido en proceso termodinámico = [R]*Temperatura inicial del gas*ln(Volumen final del sistema/Volumen inicial del sistema)
Trabajo realizado en Proceso Isotérmico (usando Presión)
Vamos Trabajo realizado en el proceso termodinámico = [R]*Temperatura del gas*ln(Presión inicial del sistema/Presión final del sistema)
Transferencia de calor en proceso isocórico
Vamos Calor transferido en proceso termodinámico = Número de moles de gas ideal*Capacidad calorífica específica molar a volumen constante*Diferencia de temperatura
Transferencia de calor en proceso isobárico
Vamos Calor transferido en proceso termodinámico = Número de moles de gas ideal*Capacidad calorífica específica molar a presión constante*Diferencia de temperatura
Humedad relativa
Vamos Humedad relativa = Humedad Específica*Presión parcial/((0.622+Humedad Específica)*Presión de vapor del componente A puro)
Cambio en la energía interna del sistema
Vamos Cambio en la energía interna = Número de moles de gas ideal*Capacidad calorífica específica molar a volumen constante*Diferencia de temperatura
Entalpía del sistema
Vamos Entalpía del sistema = Número de moles de gas ideal*Capacidad calorífica específica molar a presión constante*Diferencia de temperatura
Índice adiabático
Vamos Relación de capacidad de calor = Capacidad calorífica específica molar a presión constante/Capacidad calorífica específica molar a volumen constante
Ley de los gases ideales para calcular la presión
Vamos Ley de los gases ideales para calcular la presión = [R]*(Temperatura del gas)/Volumen total del sistema
Ley de los gases ideales para calcular el volumen
Vamos Ley de los gases ideales para calcular el volumen = [R]*Temperatura del gas/Presión total de gas ideal
Capacidad calorífica específica a presión constante
Vamos Capacidad calorífica específica molar a presión constante = [R]+Capacidad calorífica específica molar a volumen constante
Capacidad calorífica específica a volumen constante
Vamos Capacidad calorífica específica molar a volumen constante = Capacidad calorífica específica molar a presión constante-[R]
Constante de la ley de Henry usando fracción molar y presión parcial de gas
Vamos Henry ley constante = Presión parcial/Fracción molar del componente en fase líquida
Fracción molar de gas disuelto usando la ley de Henry
Vamos Fracción molar del componente en fase líquida = Presión parcial/Henry ley constante
Presión parcial usando la ley de Henry
Vamos Presión parcial = Henry ley constante*Fracción molar del componente en fase líquida

Temperatura final en proceso adiabático (usando presión) Fórmula

Temperatura final en proceso adiabático = Temperatura inicial del gas*(Presión final del sistema/Presión inicial del sistema)^(1-1/(Capacidad calorífica específica molar a presión constante/Capacidad calorífica específica molar a volumen constante))
TFinal = TInitial*(Pf/Pi)^(1-1/(Cp molar/Cv molar))

¿Qué es un proceso adiabático?

En termodinámica, un proceso adiabático es un tipo de proceso termodinámico que ocurre sin transferir calor o masa entre el sistema y su entorno. A diferencia de un proceso isotérmico, un proceso adiabático transfiere energía al entorno solo como trabajo.

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