Compressibilité isentropique compte tenu du rapport de capacité calorifique molaire Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Compressibilité isentropique = Compressibilité isotherme/Rapport de la capacité thermique molaire
KS = KT/γ
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Compressibilité isentropique - (Mesuré en Mètre carré / Newton) - La compressibilité isentropique est le changement de volume dû au changement de pression à entropie constante.
Compressibilité isotherme - (Mesuré en Mètre carré / Newton) - La compressibilité isotherme est le changement de volume dû au changement de pression à température constante.
Rapport de la capacité thermique molaire - Le rapport de la capacité thermique molaire est le rapport de la chaleur spécifique du gaz à pression constante à sa chaleur spécifique à volume constant.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Compressibilité isotherme: 75 Mètre carré / Newton --> 75 Mètre carré / Newton Aucune conversion requise
Rapport de la capacité thermique molaire: 1.5 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
KS = KT/γ --> 75/1.5
Évaluer ... ...
KS = 50
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
50 Mètre carré / Newton --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
50 Mètre carré / Newton <-- Compressibilité isentropique
(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 compte tenu du rapport de capacité calorifique molaire Formule

Compressibilité isentropique = Compressibilité isotherme/Rapport de la capacité thermique molaire
KS = KT/γ

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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