Compresibilidad isentrópica dada la relación de capacidad de calor molar Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Compresibilidad Isentrópica = Compresibilidad isotérmica/Relación de capacidad calorífica molar
KS = KT/γ
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Compresibilidad Isentrópica - (Medido en Metro cuadrado / Newton) - La Compresibilidad Isentrópica es el cambio de volumen debido al cambio de presión a entropía constante.
Compresibilidad isotérmica - (Medido en Metro cuadrado / Newton) - La compresibilidad isotérmica es el cambio de volumen debido al cambio de presión a temperatura constante.
Relación de capacidad calorífica molar - La relación de capacidad calorífica molar es la relación entre el calor específico del gas a presión constante y su calor específico a volumen constante.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Compresibilidad isotérmica: 75 Metro cuadrado / Newton --> 75 Metro cuadrado / Newton No se requiere conversión
Relación de capacidad calorífica molar: 1.5 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
KS = KT/γ --> 75/1.5
Evaluar ... ...
KS = 50
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
50 Metro cuadrado / Newton --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
50 Metro cuadrado / Newton <-- Compresibilidad Isentrópica
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha creado esta calculadora y 800+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Prashant Singh
Facultad de Ciencias KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
¡Prashant Singh ha verificado esta calculadora y 500+ más calculadoras!

8 Compresibilidad Isentrópica Calculadoras

Compresibilidad Isentrópica dado el Coeficiente Volumétrico de Expansión Térmica y Cv
​ Vamos Compresibilidad Isentrópica = Compresibilidad isotérmica-(((Coeficiente volumétrico de expansión térmica^2)*Temperatura)/(Densidad*(Capacidad calorífica específica molar a volumen constante+[R])))
Compresibilidad Isentrópica dado el Coeficiente de Presión Térmica y Cp
​ Vamos Compresibilidad Isentrópica = 1/((1/Compresibilidad isotérmica)+(((Coeficiente de presión térmica^2)*Temperatura)/(Densidad*(Capacidad calorífica específica molar a presión constante-[R]))))
Compresibilidad Isentrópica dado el Coeficiente Volumétrico de Expansión Térmica y Cp
​ Vamos Compresibilidad Isentrópica = Compresibilidad isotérmica-(((Coeficiente volumétrico de expansión térmica^2)*Temperatura)/(Densidad*Capacidad calorífica específica molar a presión constante))
Compresibilidad isentrópica dado el coeficiente de presión térmica y Cv
​ Vamos Compresibilidad Isentrópica = 1/((1/Compresibilidad isotérmica)+(((Coeficiente de presión térmica^2)*Temperatura)/(Densidad*Capacidad calorífica específica molar a volumen constante)))
Compresibilidad isentrópica dada la capacidad calorífica molar a presión y volumen constantes
​ Vamos Compresibilidad Isentrópica = (Capacidad calorífica específica molar a volumen constante/Capacidad calorífica específica molar a presión constante)*Compresibilidad isotérmica
Compresibilidad isentrópica dada la relación de capacidad de calor molar
​ Vamos Compresibilidad Isentrópica = Compresibilidad isotérmica/Relación de capacidad calorífica molar
Volumen molar de gas perfecto dado el factor de compresibilidad
​ Vamos Volumen molar dado CE = Volumen molar de gas real/Factor de compresibilidad
Compresibilidad Isentrópica
​ Vamos Compresibilidad isentrópica en KTOG = 1/(Densidad*(Velocidad del sonido^2))

Compresibilidad isentrópica dada la relación de capacidad de calor molar Fórmula

Compresibilidad Isentrópica = Compresibilidad isotérmica/Relación de capacidad calorífica molar
KS = KT/γ

¿Cuáles son los postulados de la teoría cinética de los gases?

1) El volumen real de moléculas de gas es insignificante en comparación con el volumen total del gas. 2) sin fuerza de atracción entre las moléculas de gas. 3) Las partículas de gas están en constante movimiento aleatorio. 4) Las partículas de gas chocan entre sí y con las paredes del contenedor. 5) Las colisiones son perfectamente elásticas. 6) Diferentes partículas de gas, tienen diferentes velocidades. 7) La energía cinética promedio de la molécula de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta.

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