Entropie spécifique Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Entropie spécifique = Entropie/Masse
Gspecific = S/m
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Entropie spécifique - L'entropie spécifique est l'entropie totale par unité de masse.
Entropie - (Mesuré en Joule par Kelvin) - L'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.
Masse - (Mesuré en Kilogramme) - La masse est la quantité de matière présente dans un corps, quel que soit son volume ou les forces agissant sur lui.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Entropie: 16.8 Joule par Kelvin --> 16.8 Joule par Kelvin Aucune conversion requise
Masse: 33 Kilogramme --> 33 Kilogramme Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Gspecific = S/m --> 16.8/33
Évaluer ... ...
Gspecific = 0.509090909090909
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.509090909090909 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.509090909090909 0.509091 <-- Entropie spécifique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Anirudh Singh
Institut national de technologie (LENTE), Jamshedpur
Anirudh Singh a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a validé cette calculatrice et 1100+ autres calculatrices!

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

10+ Propriétés thermodynamiques Calculatrices

Changement d'énergie interne du système
Aller Changement dans l'énergie interne = Nombre de moles de gaz parfait*Capacité thermique spécifique molaire à volume constant*Différence de température
Enthalpie du système
Aller Enthalpie du système = Nombre de moles de gaz parfait*Capacité thermique spécifique molaire à pression constante*Différence de température
Température absolue
Aller Température absolue = Chaleur provenant d'un réservoir à basse température/Chaleur provenant d'un réservoir à haute température
Gravité spécifique
Aller Densité spécifique du liquide 1 = Densité de substance/Densité de l'eau
Pression
Aller Pression = 1/3*Densité du gaz*Vitesse quadratique moyenne^2
Pression absolue
Aller Pression absolue = Pression atmosphérique+Pression du vide
Poids spécifique
Aller Unité de poids spécifique = Poids du corps/Volume
Entropie spécifique
Aller Entropie spécifique = Entropie/Masse
Volume spécifique
Aller Volume spécifique = Volume/Masse
Densité
Aller Densité = Masse/Volume

Entropie spécifique Formule

Entropie spécifique = Entropie/Masse
Gspecific = S/m

Qu'est-ce que l'entropie spécifique?

L'entropie spécifique est l'entropie par unité de masse d'un système. Les unités d'entropie sont kJ / K.

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