Énergie cinétique donnée Énergie totale dans les fluides compressibles Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Énergie cinétique = Énergie totale dans les fluides compressibles-(Énergie potentielle+Énergie de pression+Énergie moléculaire)
KE = E(Total)-(PE+Ep+Em)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Énergie cinétique - (Mesuré en Joule) - L'énergie cinétique est définie comme le travail nécessaire pour accélérer un corps d'une masse donnée du repos à sa vitesse indiquée.
Énergie totale dans les fluides compressibles - (Mesuré en Joule) - L'énergie totale dans les fluides compressibles est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle du système considéré.
Énergie potentielle - (Mesuré en Joule) - L'énergie potentielle est l'énergie stockée dans un objet en raison de sa position par rapport à une position zéro.
Énergie de pression - (Mesuré en Joule) - L'énergie de pression peut être définie comme l'énergie possédée par un fluide en raison de sa pression.
Énergie moléculaire - (Mesuré en Joule) - L'énergie moléculaire est l'énergie dans laquelle les molécules stockent et transportent l'énergie.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Énergie totale dans les fluides compressibles: 279 Joule --> 279 Joule Aucune conversion requise
Énergie potentielle: 4 Joule --> 4 Joule Aucune conversion requise
Énergie de pression: 50 Joule --> 50 Joule Aucune conversion requise
Énergie moléculaire: 150 Joule --> 150 Joule Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
KE = E(Total)-(PE+Ep+Em) --> 279-(4+50+150)
Évaluer ... ...
KE = 75
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
75 Joule --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
75 Joule <-- Énergie cinétique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par M Naveen
Institut national de technologie (LENTE), Warangal
M Naveen a créé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
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Vérifié par Mithila Muthamma PA
Institut de technologie Coorg (CIT), Coorg
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18 Relation fondamentale de la thermodynamique Calculatrices

Pression pour le travail externe effectué par le gaz dans le processus adiabatique Introduction de la pression
​ Aller Pression 2 = -((Travail effectué*(Rapport de capacité thermique-1))-(Pression 1*Volume spécifique pour le point 1))/Volume spécifique pour le point 2
Volume spécifique pour le travail externe effectué dans un processus adiabatique introduisant une pression
​ Aller Volume spécifique pour le point 1 = ((Travail effectué*(Rapport de capacité thermique-1))+(Pression 2*Volume spécifique pour le point 2))/Pression 1
Constante pour le travail externe effectué dans un processus adiabatique introduisant une pression
​ Aller Rapport de capacité thermique = ((1/Travail effectué)*(Pression 1*Volume spécifique pour le point 1-Pression 2*Volume spécifique pour le point 2))+1
Travail externe effectué par le gaz dans un processus adiabatique introduisant une pression
​ Aller Travail effectué = (1/(Rapport de capacité thermique-1))*(Pression 1*Volume spécifique pour le point 1-Pression 2*Volume spécifique pour le point 2)
Énergie potentielle donnée Énergie totale dans les fluides compressibles
​ Aller Énergie potentielle = Énergie totale dans les fluides compressibles-(Énergie cinétique+Énergie de pression+Énergie moléculaire)
Énergie de pression donnée Énergie totale dans les fluides compressibles
​ Aller Énergie de pression = Énergie totale dans les fluides compressibles-(Énergie cinétique+Énergie potentielle+Énergie moléculaire)
Énergie moléculaire donnée Énergie totale dans les fluides compressibles
​ Aller Énergie moléculaire = Énergie totale dans les fluides compressibles-(Énergie cinétique+Énergie potentielle+Énergie de pression)
Énergie cinétique donnée Énergie totale dans les fluides compressibles
​ Aller Énergie cinétique = Énergie totale dans les fluides compressibles-(Énergie potentielle+Énergie de pression+Énergie moléculaire)
Énergie totale dans les fluides compressibles
​ Aller Énergie totale dans les fluides compressibles = Énergie cinétique+Énergie potentielle+Énergie de pression+Énergie moléculaire
Température absolue donnée Pression absolue
​ Aller Température absolue du fluide compressible = Pression absolue par densité de fluide/(Masse volumique du gaz*Constante des gaz parfaits)
Densité de masse donnée Pression absolue
​ Aller Masse volumique du gaz = Pression absolue par densité de fluide/(Constante des gaz parfaits*Température absolue du fluide compressible)
Constante de gaz donnée Pression absolue
​ Aller Constante des gaz parfaits = Pression absolue par densité de fluide/(Masse volumique du gaz*Température absolue du fluide compressible)
Pression absolue donnée Température absolue
​ Aller Pression absolue par densité de fluide = Masse volumique du gaz*Constante des gaz parfaits*Température absolue du fluide compressible
Équation de continuité pour les fluides compressibles
​ Aller Constante A1 = Masse volumique du fluide*Section transversale du canal d'écoulement*Vitesse moyenne
Pression donnée Constante
​ Aller Pression du débit compressible = Constante de gaz a/Volume spécifique
Variation de l'énergie interne compte tenu de la chaleur totale fournie au gaz
​ Aller Changement dans l'énergie interne = Chaleur totale-Travail effectué
Travail externe effectué par le gaz compte tenu de la chaleur totale fournie
​ Aller Travail effectué = Chaleur totale-Changement dans l'énergie interne
Chaleur totale fournie au gaz
​ Aller Chaleur totale = Changement dans l'énergie interne+Travail effectué

Énergie cinétique donnée Énergie totale dans les fluides compressibles Formule

Énergie cinétique = Énergie totale dans les fluides compressibles-(Énergie potentielle+Énergie de pression+Énergie moléculaire)
KE = E(Total)-(PE+Ep+Em)

Qu'est-ce que l'énergie potentielle?

L'énergie potentielle est définie comme l'énergie stockée dans un objet en raison de sa position par rapport à une position nulle.

Qu'entend-on par fluides compressibles ?

L'écoulement compressible fait référence au fluide dans lequel la densité varie avec sa pression. Tous les vrais fluides sont compressibles et presque tous les fluides se dilatent lorsqu'ils sont chauffés. Les ondes de compression peuvent se propager dans la plupart des fluides : ce sont les ondes sonores familières dans la gamme de fréquences audibles et les ultrasons à des fréquences plus élevées.

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