इज़ोटेर्मल कंप्रेसिबिलिटी दी गई थर्मल प्रेशर गुणांक और Cp उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
इज़ोटेर्मल संपीड्यता = 1/((1/आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)-(((थर्मल दबाव गुणांक^2)*तापमान)/(घनत्व*(लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता-[R]))))
KT = 1/((1/KS)-(((Λ^2)*T)/(ρ*(Cp-[R]))))
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[R] - सार्वभौमिक गैस स्थिरांक मान लिया गया 8.31446261815324
चर
इज़ोटेर्मल संपीड्यता - (में मापा गया वर्ग मीटर / न्यूटन) - समतापीय संपीड्यता स्थिर तापमान पर दबाव में परिवर्तन के कारण आयतन में परिवर्तन है।
आइसेंट्रोपिक संपीड्यता - (में मापा गया वर्ग मीटर / न्यूटन) - इसेंट्रोपिक संपीडनता स्थिर एन्ट्रापी पर दबाव में परिवर्तन के कारण आयतन में परिवर्तन है।
थर्मल दबाव गुणांक - (में मापा गया पास्कल प्रति केल्विन) - थर्मल प्रेशर गुणांक एक तरल पदार्थ या ठोस के सापेक्ष दबाव परिवर्तन का एक उपाय है जो निरंतर मात्रा में तापमान परिवर्तन की प्रतिक्रिया के रूप में होता है।
तापमान - (में मापा गया केल्विन) - तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है।
घनत्व - (में मापा गया किलोग्राम प्रति घन मीटर) - किसी सामग्री का घनत्व किसी विशिष्ट क्षेत्र में उस सामग्री की सघनता को दर्शाता है। इसे किसी वस्तु के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में लिया जाता है।
लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता - (में मापा गया जूल प्रति केल्विन प्रति मोल) - किसी गैस के स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, स्थिर दाब पर गैस के 1 mol के तापमान को 1 °C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
आइसेंट्रोपिक संपीड्यता: 70 वर्ग मीटर / न्यूटन --> 70 वर्ग मीटर / न्यूटन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
थर्मल दबाव गुणांक: 0.01 पास्कल प्रति केल्विन --> 0.01 पास्कल प्रति केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
तापमान: 85 केल्विन --> 85 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
घनत्व: 997 किलोग्राम प्रति घन मीटर --> 997 किलोग्राम प्रति घन मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता: 122 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल --> 122 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
KT = 1/((1/KS)-(((Λ^2)*T)/(ρ*(Cp-[R])))) --> 1/((1/70)-(((0.01^2)*85)/(997*(122-[R]))))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
KT = 70.0003674657854
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
70.0003674657854 वर्ग मीटर / न्यूटन --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
70.0003674657854 70.00037 वर्ग मीटर / न्यूटन <-- इज़ोटेर्मल संपीड्यता
(गणना 00.020 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई प्रेरणा बकली
मानोआ में हवाई विश्वविद्यालय (उह मनोआ), हवाई, यूएसए
प्रेरणा बकली ने इस कैलकुलेटर और 800+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित अक्षदा कुलकर्णी
राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईटी), नीमराना
अक्षदा कुलकर्णी ने इस कैलकुलेटर और 900+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

7 इज़ोटेर्मल संपीड्यता कैलक्युलेटर्स

इज़ोटेर्मल कम्प्रेसिबिलिटी को थर्मल एक्सपेंशन और Cv . का वॉल्यूमेट्रिक गुणांक दिया गया है
​ जाओ इज़ोटेर्मल संपीड्यता = आइसेंट्रोपिक संपीड्यता+(((थर्मल विस्तार का वॉल्यूमेट्रिक गुणांक^2)*तापमान)/(घनत्व*(स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता+[R])))
इज़ोटेर्मल कंप्रेसिबिलिटी दी गई थर्मल प्रेशर गुणांक और Cp
​ जाओ इज़ोटेर्मल संपीड्यता = 1/((1/आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)-(((थर्मल दबाव गुणांक^2)*तापमान)/(घनत्व*(लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता-[R]))))
इज़ोटेर्मल कम्प्रेसिबिलिटी को थर्मल एक्सपेंशन और सीपी . का वॉल्यूमेट्रिक गुणांक दिया गया है
​ जाओ इज़ोटेर्मल संपीड्यता = आइसेंट्रोपिक संपीड्यता+(((थर्मल विस्तार का वॉल्यूमेट्रिक गुणांक^2)*तापमान)/(घनत्व*लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता))
इज़ोटेर्मल कंप्रेसिबिलिटी दी गई थर्मल प्रेशर गुणांक और Cv
​ जाओ इज़ोटेर्मल संपीड्यता = 1/((1/आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)-(((थर्मल दबाव गुणांक^2)*तापमान)/(घनत्व*स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता)))
कण घनत्व में उतार-चढ़ाव के सापेक्ष आकार को देखते हुए इज़ोटेर्मल संपीडनता
​ जाओ केटीओजी में इज़ोटेर्मल संपीडनशीलता = ((उतार-चढ़ाव का सापेक्ष आकार/गैस का आयतन))/([BoltZ]*तापमान*(घनत्व^2))
स्थिर दाब और आयतन पर मोलर ताप क्षमता दी गई समतापी संपीड्यता
​ जाओ इज़ोटेर्मल संपीड्यता = (लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता/स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता)*आइसेंट्रोपिक संपीड्यता
मोलर हीट कैपेसिटी रेशियो दिया गया इज़ोटेर्मल कंप्रेसिबिलिटी
​ जाओ इज़ोटेर्मल संपीड्यता = दाढ़ ताप क्षमता का अनुपात*आइसेंट्रोपिक संपीड्यता

इज़ोटेर्मल कंप्रेसिबिलिटी दी गई थर्मल प्रेशर गुणांक और Cp सूत्र

इज़ोटेर्मल संपीड्यता = 1/((1/आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)-(((थर्मल दबाव गुणांक^2)*तापमान)/(घनत्व*(लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता-[R]))))
KT = 1/((1/KS)-(((Λ^2)*T)/(ρ*(Cp-[R]))))

गैसों के गतिज सिद्धांत के पश्चात क्या हैं?

1) गैस के अणु की वास्तविक मात्रा गैस की कुल मात्रा की तुलना में नगण्य है। 2) गैस अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं। 3) गैस के कण निरंतर यादृच्छिक गति में होते हैं। 4) गैस के कण एक दूसरे से और कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं। 5) टकराव पूरी तरह से लोचदार हैं। 6) गैस के विभिन्न कणों, अलग गति है। 7) गैस अणु की औसत गतिज ऊर्जा सीधे पूर्ण तापमान के समानुपाती होती है।

इज़ोटेर्मल कंप्रेसिबिलिटी दी गई थर्मल प्रेशर गुणांक और Cp की गणना कैसे करें?

इज़ोटेर्मल कंप्रेसिबिलिटी दी गई थर्मल प्रेशर गुणांक और Cp के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया आइसेंट्रोपिक संपीड्यता (KS), इसेंट्रोपिक संपीडनता स्थिर एन्ट्रापी पर दबाव में परिवर्तन के कारण आयतन में परिवर्तन है। के रूप में, थर्मल दबाव गुणांक (Λ), थर्मल प्रेशर गुणांक एक तरल पदार्थ या ठोस के सापेक्ष दबाव परिवर्तन का एक उपाय है जो निरंतर मात्रा में तापमान परिवर्तन की प्रतिक्रिया के रूप में होता है। के रूप में, तापमान (T), तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है। के रूप में, घनत्व (ρ), किसी सामग्री का घनत्व किसी विशिष्ट क्षेत्र में उस सामग्री की सघनता को दर्शाता है। इसे किसी वस्तु के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में लिया जाता है। के रूप में & लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता (Cp), किसी गैस के स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, स्थिर दाब पर गैस के 1 mol के तापमान को 1 °C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। के रूप में डालें। कृपया इज़ोटेर्मल कंप्रेसिबिलिटी दी गई थर्मल प्रेशर गुणांक और Cp गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

इज़ोटेर्मल कंप्रेसिबिलिटी दी गई थर्मल प्रेशर गुणांक और Cp गणना

इज़ोटेर्मल कंप्रेसिबिलिटी दी गई थर्मल प्रेशर गुणांक और Cp कैलकुलेटर, इज़ोटेर्मल संपीड्यता की गणना करने के लिए Isothermal Compressibility = 1/((1/आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)-(((थर्मल दबाव गुणांक^2)*तापमान)/(घनत्व*(लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता-[R])))) का उपयोग करता है। इज़ोटेर्मल कंप्रेसिबिलिटी दी गई थर्मल प्रेशर गुणांक और Cp KT को तापीय दाब गुणांक और Cp दिया गया समतापीय संपीड्यता स्थिर तापमान पर दाब में परिवर्तन के कारण आयतन में परिवर्तन है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ इज़ोटेर्मल कंप्रेसिबिलिटी दी गई थर्मल प्रेशर गुणांक और Cp गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 70.00037 = 1/((1/70)-(((0.01^2)*85)/(997*(122-[R])))). आप और अधिक इज़ोटेर्मल कंप्रेसिबिलिटी दी गई थर्मल प्रेशर गुणांक और Cp उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

इज़ोटेर्मल कंप्रेसिबिलिटी दी गई थर्मल प्रेशर गुणांक और Cp क्या है?
इज़ोटेर्मल कंप्रेसिबिलिटी दी गई थर्मल प्रेशर गुणांक और Cp तापीय दाब गुणांक और Cp दिया गया समतापीय संपीड्यता स्थिर तापमान पर दाब में परिवर्तन के कारण आयतन में परिवर्तन है। है और इसे KT = 1/((1/KS)-(((Λ^2)*T)/(ρ*(Cp-[R])))) या Isothermal Compressibility = 1/((1/आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)-(((थर्मल दबाव गुणांक^2)*तापमान)/(घनत्व*(लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता-[R])))) के रूप में दर्शाया जाता है।
इज़ोटेर्मल कंप्रेसिबिलिटी दी गई थर्मल प्रेशर गुणांक और Cp की गणना कैसे करें?
इज़ोटेर्मल कंप्रेसिबिलिटी दी गई थर्मल प्रेशर गुणांक और Cp को तापीय दाब गुणांक और Cp दिया गया समतापीय संपीड्यता स्थिर तापमान पर दाब में परिवर्तन के कारण आयतन में परिवर्तन है। Isothermal Compressibility = 1/((1/आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)-(((थर्मल दबाव गुणांक^2)*तापमान)/(घनत्व*(लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता-[R])))) KT = 1/((1/KS)-(((Λ^2)*T)/(ρ*(Cp-[R])))) के रूप में परिभाषित किया गया है। इज़ोटेर्मल कंप्रेसिबिलिटी दी गई थर्मल प्रेशर गुणांक और Cp की गणना करने के लिए, आपको आइसेंट्रोपिक संपीड्यता (KS), थर्मल दबाव गुणांक (Λ), तापमान (T), घनत्व (ρ) & लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता (Cp) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको इसेंट्रोपिक संपीडनता स्थिर एन्ट्रापी पर दबाव में परिवर्तन के कारण आयतन में परिवर्तन है।, थर्मल प्रेशर गुणांक एक तरल पदार्थ या ठोस के सापेक्ष दबाव परिवर्तन का एक उपाय है जो निरंतर मात्रा में तापमान परिवर्तन की प्रतिक्रिया के रूप में होता है।, तापमान किसी पदार्थ या वस्तु में मौजूद ऊष्मा की डिग्री या तीव्रता है।, किसी सामग्री का घनत्व किसी विशिष्ट क्षेत्र में उस सामग्री की सघनता को दर्शाता है। इसे किसी वस्तु के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में लिया जाता है। & किसी गैस के स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, स्थिर दाब पर गैस के 1 mol के तापमान को 1 °C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
इज़ोटेर्मल संपीड्यता की गणना करने के कितने तरीके हैं?
इज़ोटेर्मल संपीड्यता आइसेंट्रोपिक संपीड्यता (KS), थर्मल दबाव गुणांक (Λ), तापमान (T), घनत्व (ρ) & लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता (Cp) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 5 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • इज़ोटेर्मल संपीड्यता = दाढ़ ताप क्षमता का अनुपात*आइसेंट्रोपिक संपीड्यता
  • इज़ोटेर्मल संपीड्यता = आइसेंट्रोपिक संपीड्यता+(((थर्मल विस्तार का वॉल्यूमेट्रिक गुणांक^2)*तापमान)/(घनत्व*लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता))
  • इज़ोटेर्मल संपीड्यता = (लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता/स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता)*आइसेंट्रोपिक संपीड्यता
  • इज़ोटेर्मल संपीड्यता = आइसेंट्रोपिक संपीड्यता+(((थर्मल विस्तार का वॉल्यूमेट्रिक गुणांक^2)*तापमान)/(घनत्व*(स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता+[R])))
  • इज़ोटेर्मल संपीड्यता = 1/((1/आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)-(((थर्मल दबाव गुणांक^2)*तापमान)/(घनत्व*स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता)))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!