Constante de gas específica Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Constante específica del gas = [R]/Masa molar
R = [R]/Mmolar
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Variables
Constantes utilizadas
[R] - constante universal de gas Valor tomado como 8.31446261815324
Variables utilizadas
Constante específica del gas - (Medido en Joule por kilogramo por K) - La constante específica del gas de un gas o una mezcla de gases viene dada por la constante molar del gas dividida por la masa molar del gas o mezcla.
Masa molar - (Medido en Kilogramo por Mole) - La masa molar es la masa de una sustancia dada dividida por la cantidad de sustancia.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Masa molar: 44.01 Gramo por Mole --> 0.04401 Kilogramo por Mole (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
R = [R]/Mmolar --> [R]/0.04401
Evaluar ... ...
R = 188.922122657424
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
188.922122657424 Joule por kilogramo por K --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
188.922122657424 188.9221 Joule por kilogramo por K <-- Constante específica del gas
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
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Verificada por Himanshi Sharma
Instituto de Tecnología Bhilai (POCO), Raipur
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13 Factores de la termodinámica Calculadoras

Ecuación de Van der Waals
​ Vamos Ecuación de Van der Waals = [R]*Temperatura/(Volumen molar-Constante de gas b)-Constante de gas a/Volumen molar^2
Velocidad media de los gases
​ Vamos Velocidad promedio de gas = sqrt((8*[R]*Temperatura del gas A)/(pi*Masa molar))
Ley de enfriamiento de Newton
​ Vamos Flujo de calor = Coeficiente de transferencia de calor*(Temperatura de la superficie-Temperatura del fluido característico)
Velocidad RMS
​ Vamos Velocidad cuadrática media raíz = sqrt((3*[R]*Temperatura del gas)/Masa molar)
Masa molar de gas dada la velocidad promedio de gas
​ Vamos Masa molar = (8*[R]*Temperatura del gas A)/(pi*Velocidad promedio de gas^2)
Velocidad más probable
​ Vamos Velocidad más probable = sqrt((2*[R]*Temperatura del gas A)/Masa molar)
Cambio en el impulso
​ Vamos Cambio en el impulso = Masa de cuerpo*(Velocidad inicial en el punto 2-Velocidad inicial en el punto 1)
Potencia de entrada a la turbina o potencia suministrada a la turbina
​ Vamos Fuerza = Densidad*Aceleración debida a la gravedad*Descargar*Cabeza
Grado de libertad dado Equipartición Energía
​ Vamos Grado de libertad = 2*Energía de Equipartición/([BoltZ]*Temperatura del gas B)
Masa molar de gas dada la velocidad RMS de gas
​ Vamos Masa molar = (3*[R]*Temperatura del gas A)/Velocidad cuadrática media raíz^2
Masa molar del gas dada la velocidad más probable del gas
​ Vamos Masa molar = (2*[R]*Temperatura del gas A)/Velocidad más probable^2
Constante de gas específica
​ Vamos Constante específica del gas = [R]/Masa molar
humedad absoluta
​ Vamos Humedad absoluta = Peso/Volumen de gas

Constante de gas específica Fórmula

Constante específica del gas = [R]/Masa molar
R = [R]/Mmolar

¿Qué es la constante de gas específica?

La constante de gas específica de un gas o una mezcla de gases viene dada por la constante de gas molar dividida por la masa molar del gas o mezcla. La constante de gas específica es, por tanto, la cantidad de trabajo mecánico que se obtiene al calentar la masa unitaria de un gas mediante un aumento de temperatura unitario a presión constante.

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