Temperatura final en proceso adiabático (usando volumen) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
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)
TFinal = TInitial*(Vi/Vf)^((Cp molar/Cv molar)-1)
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.
Volumen inicial del sistema - (Medido en Metro cúbico) - El volumen inicial del sistema es el volumen ocupado por las moléculas del sistema inicialmente antes de que comience el proceso.
Volumen final del sistema - (Medido en Metro cúbico) - El Volumen Final del Sistema es el volumen ocupado por las moléculas del sistema cuando ha tenido lugar el proceso termodinámico.
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
Volumen inicial del sistema: 11 Metro cúbico --> 11 Metro cúbico No se requiere conversión
Volumen final del sistema: 13 Metro cúbico --> 13 Metro cúbico 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*(Vi/Vf)^((Cp molar/Cv molar)-1) --> 350*(11/13)^((122/103)-1)
Evaluar ... ...
TFinal = 339.378957736276
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
339.378957736276 Kelvin --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
339.378957736276 339.379 Kelvin <-- Temperatura final en proceso adiabático
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Ishan Gupta
Instituto de Tecnología Birla (BITS), Pilani
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Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
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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 volumen) Fórmula

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)
TFinal = TInitial*(Vi/Vf)^((Cp molar/Cv molar)-1)

¿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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