दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए आइसोबैरिक कार्य उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
समदाब रेखीय कार्य = मोल्स में गैसीय पदार्थ की मात्रा*[R]*(अंतिम तापमान-प्रारंभिक तापमान)
Wb = N*[R]*(Tf-Ti)
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 4 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[R] - सार्वभौमिक गैस स्थिरांक मान लिया गया 8.31446261815324
चर
समदाब रेखीय कार्य - (में मापा गया जूल) - समदाब रेखीय कार्य वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को बल के प्रयोग के माध्यम से या उस प्रणाली से विस्थापन के साथ स्थानांतरित की जाती है जिसका दबाव स्थिर होता है।
मोल्स में गैसीय पदार्थ की मात्रा - (में मापा गया तिल) - मोल्स में गैसीय पदार्थ की मात्रा मोल्स में मौजूद गैसीय पदार्थ की मात्रा है।
अंतिम तापमान - (में मापा गया केल्विन) - अंतिम तापमान किसी सिस्टम की अपनी अंतिम अवस्था में गर्मता या ठंडक का माप है।
प्रारंभिक तापमान - (में मापा गया केल्विन) - प्रारंभिक तापमान एक प्रणाली की प्रारंभिक अवस्था में गर्माहट या ठंडक का माप है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
मोल्स में गैसीय पदार्थ की मात्रा: 50 तिल --> 50 तिल कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
अंतिम तापमान: 345 केल्विन --> 345 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
प्रारंभिक तापमान: 305 केल्विन --> 305 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Wb = N*[R]*(Tf-Ti) --> 50*[R]*(345-305)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Wb = 16628.9252363065
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
16628.9252363065 जूल --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
16628.9252363065 16628.93 जूल <-- समदाब रेखीय कार्य
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

के द्वारा बनाई गई रूशी शाह
केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (केजे सोमैया), मुंबई
रूशी शाह ने इस कैलकुलेटर और 25+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
के द्वारा सत्यापित केशव व्यास
सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एसवीएनआईटी), सूरत
केशव व्यास ने इस कैलकुलेटर और 5 को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

11 मूल बातें कैलक्युलेटर्स

आयतन के संदर्भ में आइसोबैरिक प्रक्रिया में एन्ट्रापी परिवर्तन
जाओ एन्ट्रॉपी लगातार दबाव बदलें = गैस का द्रव्यमान*स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता*ln(सिस्टम का अंतिम वॉल्यूम/सिस्टम की प्रारंभिक मात्रा)
दबाव दिए जाने पर आइसोकोरिक प्रक्रिया के लिए एन्ट्रापी परिवर्तन
जाओ एन्ट्रॉपी लगातार वॉल्यूम बदलें = गैस का द्रव्यमान*स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता*ln(सिस्टम का अंतिम दबाव/सिस्टम का प्रारंभिक दबाव)
दिए गए तापमान पर आइसोकोरिक प्रक्रिया के लिए एन्ट्रापी परिवर्तन
जाओ एन्ट्रॉपी लगातार वॉल्यूम बदलें = गैस का द्रव्यमान*स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता*ln(अंतिम तापमान/प्रारंभिक तापमान)
तापमान दिए जाने पर आइसोबैरिक प्रक्रिया में एन्ट्रापी परिवर्तन
जाओ एन्ट्रॉपी लगातार दबाव बदलें = गैस का द्रव्यमान*स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता*ln(अंतिम तापमान/प्रारंभिक तापमान)
दिए गए वॉल्यूम में इज़ोटेर्मल प्रक्रिया के लिए एन्ट्रॉपी परिवर्तन
जाओ एन्ट्रापी में परिवर्तन = गैस का द्रव्यमान*[R]*ln(सिस्टम का अंतिम वॉल्यूम/सिस्टम की प्रारंभिक मात्रा)
रुद्धोष्म प्रक्रिया में किया गया कार्य रुद्धोष्म सूचकांक दिया गया है
जाओ काम = (गैस का द्रव्यमान*[R]*(प्रारंभिक तापमान-अंतिम तापमान))/(ताप क्षमता अनुपात-1)
लगातार दबाव में हीट ट्रांसफर
जाओ गर्मी का हस्तांतरण = गैस का द्रव्यमान*स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता*(अंतिम तापमान-प्रारंभिक तापमान)
दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए आइसोबैरिक कार्य
जाओ समदाब रेखीय कार्य = मोल्स में गैसीय पदार्थ की मात्रा*[R]*(अंतिम तापमान-प्रारंभिक तापमान)
दिए गए दबाव और आयतन के लिए समदाब रेखीय कार्य
जाओ समदाब रेखीय कार्य = काफी दबाव*(सिस्टम का अंतिम वॉल्यूम-सिस्टम की प्रारंभिक मात्रा)
स्थिर प्रवाह में जन प्रवाह दर
जाओ सामूहिक प्रवाह दर = संकर अनुभागीय क्षेत्र*द्रव वेग/विशिष्ट आयतन
लगातार दबाव में विशिष्ट गर्मी क्षमता
जाओ स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता = [R]+स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता

9 बंद सिस्टम कार्य कैलक्युलेटर्स

दबाव अनुपात का उपयोग कर इज़ोटेर्मल कार्य
जाओ इज़ोटेर्मल कार्य दिया गया दबाव अनुपात = सिस्टम का प्रारंभिक दबाव*गैस की प्रारंभिक मात्रा*ln(सिस्टम का प्रारंभिक दबाव/सिस्टम का अंतिम दबाव)
पॉलीट्रोपिक कार्य
जाओ पॉलीट्रोपिक कार्य = (सिस्टम का अंतिम दबाव*गैस का अंतिम आयतन-सिस्टम का प्रारंभिक दबाव*गैस की प्रारंभिक मात्रा)/(1-पॉलीट्रोपिक इंडेक्स)
गैस द्वारा किया गया इज़ोटेर्मल कार्य
जाओ इज़ोटेर्मल कार्य = मोल्स की संख्या*[R]*तापमान*2.303*log10(गैस का अंतिम आयतन/गैस की प्रारंभिक मात्रा)
आयतन अनुपात का उपयोग करते हुए इज़ोटेर्मल कार्य
जाओ समतापी कार्य दिया गया आयतन अनुपात = सिस्टम का प्रारंभिक दबाव*गैस की प्रारंभिक मात्रा*ln(गैस का अंतिम आयतन/गैस की प्रारंभिक मात्रा)
तापमान का उपयोग कर इज़ोटेर्मल कार्य
जाओ इज़ोटेर्माल काम दिया तापमान = [R]*तापमान*ln(सिस्टम का प्रारंभिक दबाव/सिस्टम का अंतिम दबाव)
रुद्धोष्म प्रक्रिया में किया गया कार्य रुद्धोष्म सूचकांक दिया गया है
जाओ काम = (गैस का द्रव्यमान*[R]*(प्रारंभिक तापमान-अंतिम तापमान))/(ताप क्षमता अनुपात-1)
दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए आइसोबैरिक कार्य
जाओ समदाब रेखीय कार्य = मोल्स में गैसीय पदार्थ की मात्रा*[R]*(अंतिम तापमान-प्रारंभिक तापमान)
दिए गए दबाव और आयतन के लिए समदाब रेखीय कार्य
जाओ समदाब रेखीय कार्य = काफी दबाव*(सिस्टम का अंतिम वॉल्यूम-सिस्टम की प्रारंभिक मात्रा)
आइसोबैरिक प्रक्रिया में किया गया कार्य
जाओ समदाब रेखीय कार्य = दबाव वस्तु*(गैस का अंतिम आयतन-गैस की प्रारंभिक मात्रा)

दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए आइसोबैरिक कार्य सूत्र

समदाब रेखीय कार्य = मोल्स में गैसीय पदार्थ की मात्रा*[R]*(अंतिम तापमान-प्रारंभिक तापमान)
Wb = N*[R]*(Tf-Ti)

Isobaric काम क्या है?

आइसोबैरिक कार्य एक प्रणाली के लिए विस्थापन के साथ बल के अनुप्रयोग के माध्यम से या किसी वस्तु से स्थानांतरित ऊर्जा है जिसका दबाव निरंतर है। इस तरह की प्रणाली को हस्तांतरित करने वाला ताप काम करता है लेकिन सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा को भी बदलता है। सकारात्मक कार्य एक सिस्टम में ऊर्जा जोड़ता है। नकारात्मक कार्य सिस्टम से ऊर्जा को निकालता है या नष्ट करता है।

दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए आइसोबैरिक कार्य की गणना कैसे करें?

दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए आइसोबैरिक कार्य के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया मोल्स में गैसीय पदार्थ की मात्रा (N), मोल्स में गैसीय पदार्थ की मात्रा मोल्स में मौजूद गैसीय पदार्थ की मात्रा है। के रूप में, अंतिम तापमान (Tf), अंतिम तापमान किसी सिस्टम की अपनी अंतिम अवस्था में गर्मता या ठंडक का माप है। के रूप में & प्रारंभिक तापमान (Ti), प्रारंभिक तापमान एक प्रणाली की प्रारंभिक अवस्था में गर्माहट या ठंडक का माप है। के रूप में डालें। कृपया दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए आइसोबैरिक कार्य गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए आइसोबैरिक कार्य गणना

दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए आइसोबैरिक कार्य कैलकुलेटर, समदाब रेखीय कार्य की गणना करने के लिए Isobaric Work = मोल्स में गैसीय पदार्थ की मात्रा*[R]*(अंतिम तापमान-प्रारंभिक तापमान) का उपयोग करता है। दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए आइसोबैरिक कार्य Wb को दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए समदाब रेखीय कार्य को स्थिर दाब पर किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए आइसोबैरिक कार्य गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 16628.93 = 50*[R]*(345-305). आप और अधिक दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए आइसोबैरिक कार्य उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए आइसोबैरिक कार्य क्या है?
दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए आइसोबैरिक कार्य दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए समदाब रेखीय कार्य को स्थिर दाब पर किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। है और इसे Wb = N*[R]*(Tf-Ti) या Isobaric Work = मोल्स में गैसीय पदार्थ की मात्रा*[R]*(अंतिम तापमान-प्रारंभिक तापमान) के रूप में दर्शाया जाता है।
दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए आइसोबैरिक कार्य की गणना कैसे करें?
दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए आइसोबैरिक कार्य को दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए समदाब रेखीय कार्य को स्थिर दाब पर किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। Isobaric Work = मोल्स में गैसीय पदार्थ की मात्रा*[R]*(अंतिम तापमान-प्रारंभिक तापमान) Wb = N*[R]*(Tf-Ti) के रूप में परिभाषित किया गया है। दिए गए द्रव्यमान और तापमान के लिए आइसोबैरिक कार्य की गणना करने के लिए, आपको मोल्स में गैसीय पदार्थ की मात्रा (N), अंतिम तापमान (Tf) & प्रारंभिक तापमान (Ti) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको मोल्स में गैसीय पदार्थ की मात्रा मोल्स में मौजूद गैसीय पदार्थ की मात्रा है।, अंतिम तापमान किसी सिस्टम की अपनी अंतिम अवस्था में गर्मता या ठंडक का माप है। & प्रारंभिक तापमान एक प्रणाली की प्रारंभिक अवस्था में गर्माहट या ठंडक का माप है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
समदाब रेखीय कार्य की गणना करने के कितने तरीके हैं?
समदाब रेखीय कार्य मोल्स में गैसीय पदार्थ की मात्रा (N), अंतिम तापमान (Tf) & प्रारंभिक तापमान (Ti) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 2 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • समदाब रेखीय कार्य = काफी दबाव*(सिस्टम का अंतिम वॉल्यूम-सिस्टम की प्रारंभिक मात्रा)
  • समदाब रेखीय कार्य = काफी दबाव*(सिस्टम का अंतिम वॉल्यूम-सिस्टम की प्रारंभिक मात्रा)
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