Capacité thermique spécifique à pression constante en utilisant l'indice adiabatique Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Capacité thermique spécifique à pression constante = (Rapport de capacité thermique*[R])/(Rapport de capacité thermique-1)
Cp = (γ*[R])/(γ-1)
Cette formule utilise 1 Constantes, 2 Variables
Constantes utilisées
[R] - Constante du gaz universel Valeur prise comme 8.31446261815324
Variables utilisées
Capacité thermique spécifique à pression constante - (Mesuré en Joule par Kilogramme par K) - La capacité thermique spécifique à pression constante désigne la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'une unité de masse de gaz de 1 degré à pression constante.
Rapport de capacité thermique - Le rapport de capacité thermique, également appelé indice adiabatique, est le rapport des chaleurs spécifiques, c'est-à-dire le rapport de la capacité thermique à pression constante à la capacité thermique à volume constant.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Rapport de capacité thermique: 1.4 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Cp = (γ*[R])/(γ-1) --> (1.4*[R])/(1.4-1)
Évaluer ... ...
Cp = 29.1006191635363
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
29.1006191635363 Joule par Kilogramme par K -->0.0291006191635363 Kilojoule par Kilogramme par K (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
0.0291006191635363 0.029101 Kilojoule par Kilogramme par K <-- Capacité thermique spécifique à pression constante
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Rushi Shah
Collège d'ingénierie KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
Rushi Shah a créé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
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Vérifié par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a validé cette calculatrice et 1200+ autres calculatrices!

12 Facteur thermodynamique Calculatrices

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)
Travail effectué dans le processus adiabatique compte tenu de l'indice adiabatique
​ Aller Travailler = (Masse de gaz*[R]*(Température initiale-Température finale))/(Rapport de capacité thermique-1)
Transfert de chaleur à pression constante
​ Aller Transfert de chaleur = Masse de gaz*Capacité thermique spécifique molaire à pression constante*(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)
Travail isobare pour une masse et des températures données
​ Aller Travail isobare = Quantité de substance gazeuse en moles*[R]*(Température finale-Température initiale)
Capacité thermique spécifique à pression constante en utilisant l'indice adiabatique
​ Aller Capacité thermique spécifique à pression constante = (Rapport de capacité thermique*[R])/(Rapport de capacité thermique-1)
Capacité thermique spécifique à pression constante
​ Aller Capacité thermique spécifique molaire à pression constante = [R]+Capacité thermique spécifique molaire à volume constant
Travail isobare pour une pression et des volumes donnés
​ Aller Travail isobare = Pression absolue*(Volume final du système-Volume initial du système)
Débit massique en débit constant
​ Aller Débit massique = Zone transversale*Vitesse du fluide/Volume spécifique

Capacité thermique spécifique à pression constante en utilisant l'indice adiabatique Formule

Capacité thermique spécifique à pression constante = (Rapport de capacité thermique*[R])/(Rapport de capacité thermique-1)
Cp = (γ*[R])/(γ-1)

Capacité thermique spécifique à pression constante

La capacité thermique spécifique à pression constante est calculée comme suit: cp = (adiabatic_index * [R]) / (adiabatic_index-1); pour le processus de pilonnage.

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