Calculatrice A à Z
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Capacité thermique
Deuxièmes lois de la thermodynamique
Thermodynamique du premier ordre
✖
La masse est la quantité de matière dans un corps indépendamment de son volume ou de toute force agissant sur lui.
ⓘ
Masse [Mass
flight path
]
Assarion (biblique romaine)
Unité de masse atomique
Attogramme
Dram Avoirdupois
Bekan (hébreu biblique)
Carat
Centigramme
Dalton
Décagramme
Décigramme
Denarius (Biblique Romain)
Didrachma (grec biblique)
Drachma (grec biblique)
Masse électronique (repos)
Exagram
femtogramme
Gamma
Sultry (hébreu biblique)
Gigagramme
gigatonne
Grain
Gramme
Hectogramme
Hundredweight (UK)
Hundredweight (US)
Jupiter Mass
Kilogramme
Kilogramme-force carré seconde par mètre
Kilolivre
Kilotonne (métrique)
Lepton (roman biblique)
Messe de Deutéron
Masse de la Terre
Masse de Neuton
Masse de protons
Masse du Soleil
Mégagramme
Mégatonne
Microgramme
Milligramme
Mina (grec biblique)
Mina (hébreu biblique)
Muon Mass
Nanogramme
Once
poids de penny
pétagramme
Picogram
Planck masse
Livre
Pound (Troy ou Apothicaire)
Livre
Livre-force carré seconde par pied
Quadrans (biblique romaine)
Trimestre (Royaume-Uni)
Quarter (US)
Quintal (Métrique)
Scrupule (Apothicaire)
Shekel (hébreu biblique)
Limace
Masse solaire
Stone (UK)
Stone (Etats-Unis)
Talent (grec biblique)
Talent (hébreu biblique)
Téragramme
Tetradrachma (grec biblique)
Ton (Assay) (UK)
Ton (dosage) (US)
Tonne (Longue)
Ton (métrique)
Tonne (Court)
Tonne
+10%
-10%
✖
La capacité thermique spécifique est la chaleur nécessaire pour augmenter la température de l'unité de masse d'une substance donnée d'une quantité donnée.
ⓘ
Capacité de chaleur spécifique [c]
Btu (IT) par livre par Celcius
Btu (IT) par livre par Degré Fahrenheit
Btu (IT) par livre par Degré Rankine
Btu (th) par livre par degré Fahrenheit
Btu (th) par livre par Degré Rankine
Calorie (IT) par Gramme par Celcius
Calorie (IT) par gramme par degré Fahrenheit
Calorie (th) par Gramme par Celcius
CHU par livre par Celcius
Joule par gramme par Celsius
Joule par Kilogramme par Celcius
Joule par Kilogramme par K
Kilocalorie (IT) par Kilogramme par Celcius
Kilocalorie (IT) par Kilogramme par K
Kilocalorie (th) par Kilogramme par Celcius
Kilocalorie (th) par Kilogramme par K
Kilogramme-Force Mètre par Kilogramme par Kelvin
Kilojoule par Kilogramme par Celcius
Kilojoule par Kilogramme par K
Livre-force pied par livre par degré Rankine
+10%
-10%
✖
Le changement de température est la différence entre la température initiale et la température finale.
ⓘ
Changement de température [∆T]
Degré Celsius
Degré centigrade
Degré Fahrenheit
Degré Rankine
Diplôme Réaumur
Kelvin
+10%
-10%
✖
Le transfert de chaleur est la quantité de chaleur qui est transférée par unité de temps dans certains matériaux, généralement mesurée en watts (joules par seconde).
ⓘ
Transfert de chaleur dans la réaction thermochimique [q]
Attojoule / Seconde
Attowatt
Puissance au frein (ch)
Btu (IT) / heure
Btu (IT) / minute
Btu (IT) / seconde
Btu (th) / heure
Btu (e) / minute
Btu (e) / seconde
Calorie (IT) / Heure
Calorie (IT) / Minute
Calorie (IT) / Seconde
Calorie (e) / Heure
Calorie (e) / Minute
Calorie (e) / Seconde
Centijoule / Seconde
centiwatt
CHU par heure
Decajoule / seconde
Décawatt
Decijoule / Seconde
Déciwatt
Erg par heure
Erg / Second
Exajoule / Second
Exawatt
Femtojoule / Seconde
femtowatt
Pied-livre-force par heure
Pied livre-force par minute
Pied livre-force par seconde
Gigajoule / Seconde
Gigawatt
Hectojoule / Seconde
Hectowatt
cheval-vapeur
Cheval-vapeur(550 pi* lbf / s)
Cheval-vapeur(chaudière)
Cheval-vapeur (électrique)
Cheval-vapeur (métrique)
Cheval-vapeur (eau)
Joule / Heure
Joule par minute
Joule par seconde
Kilocalorie (IT) / Heure
Kilocalorie (IT) / Minute
Kilocalorie (IT) / Seconde
Kilocalorie (e) / Heure
Kilocalorie (e) / Minute
Kilocalorie (e) / Seconde
Kilojoule / Heure
Kilojoule par minute
Kilojoule par seconde
Kilovolt Ampère
Kilowatt
MBH
MBtu (IT) par heure
Mégajoule par seconde
Mégawatt
Microjoule / Seconde
Microwatt
Millijoule / Seconde
Milliwatt
MMBH
MMBtu (IT) par heure
Nanojoule / Seconde
Nanowatt
Newton mètre / seconde
Pétajoules / Seconde
petawatt
Pferdestärke
Picojoule / Seconde
picoWatt
Planck Puissance
Livre-pied par heure
Livre-pied par minute
Livre-pied par seconde
Térajoule / Seconde
Térawatt
Ton (réfrigération)
Volt Ampère
Volt Ampère Réactif
Watt
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Transfert de chaleur dans la réaction thermochimique
Formule
`"q" = "Mass"_{"flight path"}*"c"*"∆T"`
Exemple
`"7.4E^6W"="35.45kg"*"4.184kJ/kg*K"*"50K"`
Calculatrice
LaTeX
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👍
Télécharger Chimie Formule PDF
Transfert de chaleur dans la réaction thermochimique Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Transfert de chaleur
=
Masse
*
Capacité de chaleur spécifique
*
Changement de température
q
=
Mass
flight path
*
c
*
∆T
Cette formule utilise
4
Variables
Variables utilisées
Transfert de chaleur
-
(Mesuré en Watt)
- Le transfert de chaleur est la quantité de chaleur qui est transférée par unité de temps dans certains matériaux, généralement mesurée en watts (joules par seconde).
Masse
-
(Mesuré en Kilogramme)
- La masse est la quantité de matière dans un corps indépendamment de son volume ou de toute force agissant sur lui.
Capacité de chaleur spécifique
-
(Mesuré en Joule par Kilogramme par K)
- La capacité thermique spécifique est la chaleur nécessaire pour augmenter la température de l'unité de masse d'une substance donnée d'une quantité donnée.
Changement de température
-
(Mesuré en Kelvin)
- Le changement de température est la différence entre la température initiale et la température finale.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Masse:
35.45 Kilogramme --> 35.45 Kilogramme Aucune conversion requise
Capacité de chaleur spécifique:
4.184 Kilojoule par Kilogramme par K --> 4184 Joule par Kilogramme par K
(Vérifiez la conversion
ici
)
Changement de température:
50 Kelvin --> 50 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
q = Mass
flight path
*c*∆T -->
35.45*4184*50
Évaluer ... ...
q
= 7416140
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
7416140 Watt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
7416140
≈
7.4E+6 Watt
<--
Transfert de chaleur
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Transfert de chaleur dans la réaction thermochimique
Crédits
Créé par
Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires
(NUJS)
,
Calcutta
Banerjee de Soupayan a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
Vérifié par
Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa
(UH Manoa)
,
Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a validé cette calculatrice et 1600+ autres calculatrices!
<
9 Thermochimie Calculatrices
Chaleur molaire de vaporisation en fonction du taux de changement de pression
Aller
Chaleur Molale de Vaporisation
= (
Changement de pression
*(
Volume molaire
-
Volume de liquide molaire
)*
Température absolue
)/
Changement de température
Capacité thermique spécifique dans l'équation thermochimique
Aller
Capacité de chaleur spécifique
=
Transfert de chaleur
/(
Masse
*
Changement de température
)
Transfert de chaleur dans la réaction thermochimique
Aller
Transfert de chaleur
=
Masse
*
Capacité de chaleur spécifique
*
Changement de température
Quantité de chaleur libérée dans la calorimétrie de la bombe
Aller
Transfert de chaleur en réaction
= -(
Transfert de chaleur dans une bombe calorimétrique
*
Changement de température
)
Changement d'enthalpie de vaporisation
Aller
Changement d'enthalpie de vaporisation
=
Enthalpie de l'état gazeux
-
Enthalpie de l'état liquide
Changement d'énergie interne du système thermochimique
Aller
Changement d'énergie interne
=
Énergie potentielle finale
-
Énergie potentielle initiale
Quantité de chaleur dégagée en calorimétrie à volume constant
Aller
Transfert de chaleur
= -(
Capacité thermique
*
Changement de température
)
Changement de température en calorimétrie
Aller
Changement de température
= -(
Transfert de chaleur
/
Capacité thermique
)
Capacité calorifique en calorimétrie
Aller
Capacité thermique
=
Chaleur
/
Différence de température
Transfert de chaleur dans la réaction thermochimique Formule
Transfert de chaleur
=
Masse
*
Capacité de chaleur spécifique
*
Changement de température
q
=
Mass
flight path
*
c
*
∆T
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