Trabajo isobárico para presiones y volúmenes dados Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
trabajo isobárico = Presión absoluta*(Volumen final del sistema-Volumen inicial del sistema)
Wb = Pabs*(Vf-Vi)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
trabajo isobárico - (Medido en Joule) - El trabajo isobárico es la energía transferida hacia o desde un objeto mediante la aplicación de fuerza junto con un desplazamiento de un sistema cuya presión es constante.
Presión absoluta - (Medido en Pascal) - La presión absoluta se etiqueta cuando se detecta cualquier presión por encima del cero absoluto de presión.
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.
Volumen inicial del sistema - (Medido en Metro cúbico) - Volumen inicial del sistema es el volumen ocupado por las moléculas del sistema inicialmente antes de que comience el proceso.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Presión absoluta: 100000 Pascal --> 100000 Pascal No se requiere conversión
Volumen final del sistema: 13 Metro cúbico --> 13 Metro cúbico No se requiere conversión
Volumen inicial del sistema: 11 Metro cúbico --> 11 Metro cúbico No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Wb = Pabs*(Vf-Vi) --> 100000*(13-11)
Evaluar ... ...
Wb = 200000
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
200000 Joule --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
200000 Joule <-- trabajo isobárico
(Cálculo completado en 00.010 segundos)

Créditos

Creado por Rushi Shah
Facultad de Ingeniería KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
¡Rushi Shah ha creado esta calculadora y 25+ más calculadoras!
Verificada por Dipto Mandal
Instituto Indio de Tecnología de la Información (IIIT), Guwahati
¡Dipto Mandal ha verificado esta calculadora y 400+ más calculadoras!

12 Lo esencial Calculadoras

Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen
Vamos Cambio de entropía Presión constante = masa de gas*Capacidad calorífica específica molar a presión constante*ln(Volumen final del sistema/Volumen inicial del sistema)
Cambio de entropía para el proceso isocórico dadas las presiones
Vamos Cambio de entropía Volumen constante = masa de gas*Capacidad calorífica específica molar a volumen constante*ln(Presión final del sistema/Presión inicial del sistema)
Cambio de entropía para el proceso isocórico dada la temperatura
Vamos Cambio de entropía Volumen constante = masa de gas*Capacidad calorífica específica molar a volumen constante*ln(Temperatura final/Temperatura inicial)
Cambio de entropía en el proceso isobárico dada la temperatura
Vamos Cambio de entropía Presión constante = masa de gas*Capacidad calorífica específica molar a presión constante*ln(Temperatura final/Temperatura inicial)
Trabajo realizado en un proceso adiabático dado el índice adiabático
Vamos Trabajar = (masa de gas*[R]*(Temperatura inicial-Temperatura final))/(Relación de capacidad de calor-1)
Transferencia de calor a presión constante
Vamos Transferencia de calor = masa de gas*Capacidad calorífica específica molar a presión constante*(Temperatura final-Temperatura inicial)
Cambio de entropía para procesos isotérmicos dados volúmenes
Vamos Cambio en la entropía = masa de gas*[R]*ln(Volumen final del sistema/Volumen inicial del sistema)
Trabajo isobárico para masas y temperaturas dadas
Vamos trabajo isobárico = Cantidad de sustancia gaseosa en moles*[R]*(Temperatura final-Temperatura inicial)
Capacidad calorífica específica a presión constante utilizando el índice adiabático
Vamos Capacidad calorífica específica a presión constante = (Relación de capacidad de calor*[R])/(Relación de capacidad de calor-1)
Capacidad calorífica específica a presión constante
Vamos Capacidad calorífica específica molar a presión constante = [R]+Capacidad calorífica específica molar a volumen constante
Tasa de flujo másico en flujo constante
Vamos Tasa de flujo másico = Área de la sección transversal*Velocidad del fluido/Volumen específico
Trabajo isobárico para presiones y volúmenes dados
Vamos trabajo isobárico = Presión absoluta*(Volumen final del sistema-Volumen inicial del sistema)

9 Trabajo en sistema cerrado Calculadoras

Trabajo isotérmico utilizando la relación de presión
Vamos Trabajo isotérmico dada la relación de presión = Presión inicial del sistema*Volumen inicial de gas*ln(Presión inicial del sistema/Presión final del sistema)
Trabajo isotérmico utilizando la relación de volumen
Vamos Trabajo isotérmico dada la relación de volumen = Presión inicial del sistema*Volumen inicial de gas*ln(Volumen final de gas/Volumen inicial de gas)
Trabajo politrópico
Vamos Trabajo politrópico = (Presión final del sistema*Volumen final de gas-Presión inicial del sistema*Volumen inicial de gas)/(1-Índice politrópico)
Trabajo isotérmico realizado por gas
Vamos Trabajo isotérmico = Número de moles*[R]*Temperatura*2.303*log10(Volumen final de gas/Volumen inicial de gas)
Trabajo isotérmico usando temperatura
Vamos Trabajo isotérmico dada temperatura = [R]*Temperatura*ln(Presión inicial del sistema/Presión final del sistema)
Trabajo realizado en un proceso adiabático dado el índice adiabático
Vamos Trabajar = (masa de gas*[R]*(Temperatura inicial-Temperatura final))/(Relación de capacidad de calor-1)
Trabajo isobárico para masas y temperaturas dadas
Vamos trabajo isobárico = Cantidad de sustancia gaseosa en moles*[R]*(Temperatura final-Temperatura inicial)
Trabajo isobárico para presiones y volúmenes dados
Vamos trabajo isobárico = Presión absoluta*(Volumen final del sistema-Volumen inicial del sistema)
Trabajo isobárico realizado
Vamos trabajo isobárico = Objeto de presión*(Volumen final de gas-Volumen inicial de gas)

Trabajo isobárico para presiones y volúmenes dados Fórmula

trabajo isobárico = Presión absoluta*(Volumen final del sistema-Volumen inicial del sistema)
Wb = Pabs*(Vf-Vi)

¿Qué es el trabajo isobárico?

El trabajo isobárico es la energía transferida hacia o desde un objeto mediante la aplicación de fuerza junto con un desplazamiento para un sistema cuya presión es constante. El calor transferido a dicho sistema hace el trabajo, pero también cambia la energía interna del sistema. El trabajo positivo agrega energía a un sistema. El trabajo negativo elimina o disipa energía del sistema.

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