Chaleur spécifique variable de changement d'entropie Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Chaleur spécifique variable de changement d'entropie = Entropie molaire standard au point 2-Entropie molaire standard au point 1-[R]*ln(Pression 2/Pression 1)
δs = s2°-s1°-[R]*ln(P2/P1)
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 5 Variables
Constantes utilisées
[R] - Constante du gaz universel Valeur prise comme 8.31446261815324
Fonctions utilisées
ln - Le logarithme népérien, également appelé logarithme en base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle., ln(Number)
Variables utilisées
Chaleur spécifique variable de changement d'entropie - (Mesuré en Joule par Kilogramme K) - La chaleur spécifique variable de changement d'entropie est la mesure de l'énergie thermique d'un système par unité de température qui n'est pas disponible pour effectuer un travail utile.
Entropie molaire standard au point 2 - (Mesuré en Joule par Kilogramme K) - L'entropie molaire standard au point 2 est l'entropie de 1 mole d'une substance à une température standard de 298 K.
Entropie molaire standard au point 1 - (Mesuré en Joule par Kilogramme K) - L'entropie molaire standard au point 1 est l'entropie de 1 mole d'une substance à une température standard de 298 K.
Pression 2 - (Mesuré en Pascal) - La pression 2 est la pression au point donné 2.
Pression 1 - (Mesuré en Pascal) - La pression 1 est la pression au point donné 1.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Entropie molaire standard au point 2: 188.8 Joule par Kilogramme K --> 188.8 Joule par Kilogramme K Aucune conversion requise
Entropie molaire standard au point 1: 25.2 Joule par Kilogramme K --> 25.2 Joule par Kilogramme K Aucune conversion requise
Pression 2: 5.2 Bar --> 520000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
Pression 1: 2.5 Bar --> 250000 Pascal (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
δs = s2°-s1°-[R]*ln(P2/P1) --> 188.8-25.2-[R]*ln(520000/250000)
Évaluer ... ...
δs = 157.510754524986
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
157.510754524986 Joule par Kilogramme K --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
157.510754524986 157.5108 Joule par Kilogramme K <-- Chaleur spécifique variable de changement d'entropie
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Suman Ray Pramanik
Institut indien de technologie (IIT), Kanpur
Suman Ray Pramanik a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
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Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
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16 Génération d'entropie Calculatrices

Changement d'entropie à volume constant
​ Aller Volume constant de changement d'entropie = Capacité thermique Volume constant*ln(Température de surface 2/Température de surface 1)+[R]*ln(Volume spécifique au point 2/Volume spécifique au point 1)
Changement d'entropie à pression constante
​ Aller Pression constante de changement d'entropie = Capacité thermique Pression constante*ln(Température de surface 2/Température de surface 1)-[R]*ln(Pression 2/Pression 1)
Irréversibilité
​ Aller Irréversibilité = (Température*(Entropie au point 2-Entropie au point 1)-Apport de chaleur/Température d'entrée+La production de chaleur/Température de sortie)
Chaleur spécifique variable de changement d'entropie
​ Aller Chaleur spécifique variable de changement d'entropie = Entropie molaire standard au point 2-Entropie molaire standard au point 1-[R]*ln(Pression 2/Pression 1)
Changement d'entropie pour le processus isochore compte tenu des pressions
​ Aller Volume constant de changement d'entropie = Masse de gaz*Capacité thermique spécifique molaire à volume constant*ln(Pression finale du système/Pression initiale du système)
Changement d'entropie dans le traitement isobare en termes de volume
​ Aller Pression constante de changement d'entropie = Masse de gaz*Capacité thermique spécifique molaire à pression constante*ln(Volume final du système/Volume initial du système)
Changement d'entropie dans le processus isobare en fonction de la température
​ Aller Pression constante de changement d'entropie = Masse de gaz*Capacité thermique spécifique molaire à pression constante*ln(Température finale/Température initiale)
Changement d'entropie pour le processus isochorique compte tenu de la température
​ Aller Volume constant de changement d'entropie = Masse de gaz*Capacité thermique spécifique molaire à volume constant*ln(Température finale/Température initiale)
Changement d'entropie pour un processus isotherme donné des volumes
​ Aller Changement d'entropie = Masse de gaz*[R]*ln(Volume final du système/Volume initial du système)
Equation d'équilibre d'entropie
​ Aller Chaleur spécifique variable de changement d'entropie = Entropie du système-Entropie de l'environnement+Génération totale d'entropie
Température utilisant l'énergie libre de Helmholtz
​ Aller Température = (Énergie interne-Énergie libre de Helmholtz)/Entropie
Entropie utilisant l'énergie libre de Helmholtz
​ Aller Entropie = (Énergie interne-Énergie libre de Helmholtz)/Température
Énergie interne utilisant l'énergie libre de Helmholtz
​ Aller Énergie interne = Énergie libre de Helmholtz+Température*Entropie
Énergie libre de Helmholtz
​ Aller Énergie libre de Helmholtz = Énergie interne-Température*Entropie
L'énergie libre de Gibbs
​ Aller Énergie gratuite Gibbs = Enthalpie-Température*Entropie
Entropie spécifique
​ Aller Entropie spécifique = Entropie/Masse

Chaleur spécifique variable de changement d'entropie Formule

Chaleur spécifique variable de changement d'entropie = Entropie molaire standard au point 2-Entropie molaire standard au point 1-[R]*ln(Pression 2/Pression 1)
δs = s2°-s1°-[R]*ln(P2/P1)

Qu'est-ce que la chaleur spécifique variable à changement d'entropie?

La chaleur spécifique variable de changement d'entropie est la mesure de l'énergie thermique d'un système par unité de température qui n'est pas disponible pour effectuer un travail utile. C'est une fonction d'état et dépend donc du chemin emprunté par le système. L'entropie est une mesure du caractère aléatoire.

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