Compressibilité isentropique Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Compressibilité isentropique dans KTOG = 1/(Densité*(Vitesse du son^2))
Kcomp = 1/(ρ*(c^2))
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Compressibilité isentropique dans KTOG - (Mesuré en Mètre carré / Newton) - La compressibilité isentropique dans KTOG est le changement de volume dû au changement de pression à entropie constante.
Densité - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité d'un matériau indique la densité de ce matériau dans une zone donnée spécifique. Ceci est pris comme masse par unité de volume d'un objet donné.
Vitesse du son - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse du son dans l'air est considérée ici et est indiquée par le symbole c.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Densité: 997 Kilogramme par mètre cube --> 997 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
Vitesse du son: 761 Mètre par heure --> 0.211388888888889 Mètre par seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Kcomp = 1/(ρ*(c^2)) --> 1/(997*(0.211388888888889^2))
Évaluer ... ...
Kcomp = 0.0224460812006004
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0224460812006004 Mètre carré / Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0224460812006004 0.022446 Mètre carré / Newton <-- Compressibilité isentropique dans KTOG
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a créé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Prashant Singh
Collège des sciences KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
Prashant Singh a validé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!

8 Compressibilité isentropique Calculatrices

Compressibilité isentropique donnée Coefficient volumétrique de dilatation thermique et Cv
​ Aller Compressibilité isentropique = Compressibilité isotherme-(((Coefficient volumétrique de dilatation thermique^2)*Température)/(Densité*(Capacité thermique spécifique molaire à volume constant+[R])))
Compressibilité isentropique compte tenu du coefficient de pression thermique et de Cp
​ Aller Compressibilité isentropique = 1/((1/Compressibilité isotherme)+(((Coefficient de pression thermique^2)*Température)/(Densité*(Capacité thermique spécifique molaire à pression constante-[R]))))
Compressibilité isentropique compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique et de Cp
​ Aller Compressibilité isentropique = Compressibilité isotherme-(((Coefficient volumétrique de dilatation thermique^2)*Température)/(Densité*Capacité thermique spécifique molaire à pression constante))
Compressibilité isentropique compte tenu du coefficient de pression thermique et du Cv
​ Aller Compressibilité isentropique = 1/((1/Compressibilité isotherme)+(((Coefficient de pression thermique^2)*Température)/(Densité*Capacité thermique spécifique molaire à volume constant)))
Compressibilité isentropique compte tenu de la capacité thermique molaire à pression et volume constants
​ Aller Compressibilité isentropique = (Capacité thermique spécifique molaire à volume constant/Capacité thermique spécifique molaire à pression constante)*Compressibilité isotherme
Compressibilité isentropique compte tenu du rapport de capacité calorifique molaire
​ Aller Compressibilité isentropique = Compressibilité isotherme/Rapport de la capacité thermique molaire
Volume molaire du gaz parfait compte tenu du facteur de compressibilité
​ Aller Volume molaire donné CE = Volume molaire du gaz réel/Facteur de compressibilité
Compressibilité isentropique
​ Aller Compressibilité isentropique dans KTOG = 1/(Densité*(Vitesse du son^2))

Compressibilité isentropique Formule

Compressibilité isentropique dans KTOG = 1/(Densité*(Vitesse du son^2))
Kcomp = 1/(ρ*(c^2))

Quels sont les postulats de la théorie cinétique des gaz?

1) Le volume réel des molécules de gaz est négligeable par rapport au volume total du gaz. 2) aucune force d'attraction entre les molécules de gaz. 3) Les particules de gaz sont en mouvement aléatoire constant. 4) Des particules de gaz entrent en collision entre elles et avec les parois du conteneur. 5) Les collisions sont parfaitement élastiques. 6) Différentes particules de gaz ont des vitesses différentes. 7) L'énergie cinétique moyenne de la molécule de gaz est directement proportionnelle à la température absolue.

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