तापीय दाब गुणांक दिया गया स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = ((थर्मल दबाव गुणांक^2)*तापमान)/(((1/आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)-(1/इज़ोटेर्मल संपीड्यता))*घनत्व)
Cv = ((Λ^2)*T)/(((1/KS)-(1/KT))*ρ)
यह सूत्र 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता - (में मापा गया जूल प्रति केल्विन प्रति मोल) - स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, गैस के 1 मोल के तापमान को स्थिर आयतन पर 1 °C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 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।
आइसेंट्रोपिक संपीड्यता - (में मापा गया वर्ग मीटर / न्यूटन) - इसेंट्रोपिक संपीडनता स्थिर एन्ट्रापी पर दबाव में परिवर्तन के कारण मात्रा में परिवर्तन है।
इज़ोटेर्मल संपीड्यता - (में मापा गया वर्ग मीटर / न्यूटन) - समतापीय संपीड्यता स्थिर तापमान पर दबाव में परिवर्तन के कारण आयतन में परिवर्तन 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।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
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
आइसेंट्रोपिक संपीड्यता: 70 वर्ग मीटर / न्यूटन --> 70 वर्ग मीटर / न्यूटन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
इज़ोटेर्मल संपीड्यता: 75 वर्ग मीटर / न्यूटन --> 75 वर्ग मीटर / न्यूटन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
घनत्व: 997 किलोग्राम प्रति घन मीटर --> 997 किलोग्राम प्रति घन मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Cv = ((Λ^2)*T)/(((1/KS)-(1/KT))*ρ) --> ((0.01^2)*85)/(((1/70)-(1/75))*997)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Cv = 0.00895185556670011
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.00895185556670011 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
0.00895185556670011 0.008952 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल <-- स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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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!
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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!

12 दाढ़ ताप क्षमता कैलक्युलेटर्स

थर्मल विस्तार के वॉल्यूमेट्रिक गुणांक को देखते हुए स्थिर मात्रा में दाढ़ ताप क्षमता
​ जाओ स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = (((थर्मल विस्तार का वॉल्यूमेट्रिक गुणांक^2)*तापमान)/((इज़ोटेर्मल संपीड्यता-आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)*घनत्व))-[R]
लगातार दबाव पर दाढ़ ताप क्षमता थर्मल दबाव गुणांक दिया जाता है
​ जाओ लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = (((थर्मल दबाव गुणांक^2)*तापमान)/(((1/आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)-(1/इज़ोटेर्मल संपीड्यता))*घनत्व))+[R]
लगातार दबाव पर दाढ़ ताप क्षमता थर्मल विस्तार के वॉल्यूमेट्रिक गुणांक को देखते हुए
​ जाओ लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = ((थर्मल विस्तार का वॉल्यूमेट्रिक गुणांक^2)*तापमान)/((इज़ोटेर्मल संपीड्यता-आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)*घनत्व)
तापीय दाब गुणांक दिया गया स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता
​ जाओ स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = ((थर्मल दबाव गुणांक^2)*तापमान)/(((1/आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)-(1/इज़ोटेर्मल संपीड्यता))*घनत्व)
लगातार दबाव पर दाढ़ ताप क्षमता को संपीड़न दिया जाता है
​ जाओ लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = (इज़ोटेर्मल संपीड्यता/आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)*स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता
संपीड्यता दी गई स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता
​ जाओ स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = (आइसेंट्रोपिक संपीड्यता/इज़ोटेर्मल संपीड्यता)*लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता
फ्रीडम की डिग्री दिए जाने पर लगातार दबाव पर मोलर हीट कैपेसिटी
​ जाओ लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = ((आज़ादी की श्रेणी*[R])/2)+[R]
रैखिक अणु के निरंतर दबाव पर दाढ़ ताप क्षमता
​ जाओ लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = (((3*परमाणुता)-2.5)*[R])+[R]
गैर-रैखिक अणु के निरंतर दबाव पर दाढ़ ताप क्षमता
​ जाओ लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = (((3*परमाणुता)-3)*[R])+[R]
फ्रीडम की डिग्री दी गई लगातार वॉल्यूम पर मोलर हीट कैपेसिटी
​ जाओ स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = (आज़ादी की श्रेणी*[R])/2
रैखिक अणु के स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता
​ जाओ स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = ((3*परमाणुता)-2.5)*[R]
गैर-रैखिक अणु के स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता
​ जाओ स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = ((3*परमाणुता)-3)*[R]

तापीय दाब गुणांक दिया गया स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता सूत्र

स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = ((थर्मल दबाव गुणांक^2)*तापमान)/(((1/आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)-(1/इज़ोटेर्मल संपीड्यता))*घनत्व)
Cv = ((Λ^2)*T)/(((1/KS)-(1/KT))*ρ)

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।

तापीय दाब गुणांक दिया गया स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता की गणना कैसे करें?

तापीय दाब गुणांक दिया गया स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया 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, आइसेंट्रोपिक संपीड्यता (KS), इसेंट्रोपिक संपीडनता स्थिर एन्ट्रापी पर दबाव में परिवर्तन के कारण मात्रा में परिवर्तन है। के रूप में, इज़ोटेर्मल संपीड्यता (KT), समतापीय संपीड्यता स्थिर तापमान पर दबाव में परिवर्तन के कारण आयतन में परिवर्तन 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 डालें। कृपया तापीय दाब गुणांक दिया गया स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

तापीय दाब गुणांक दिया गया स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता गणना

तापीय दाब गुणांक दिया गया स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता कैलकुलेटर, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता की गणना करने के लिए Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume = ((थर्मल दबाव गुणांक^2)*तापमान)/(((1/आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)-(1/इज़ोटेर्मल संपीड्यता))*घनत्व) का उपयोग करता है। तापीय दाब गुणांक दिया गया स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता Cv को स्थिर आयतन पर दाढ़ ताप क्षमता दिए गए तापीय दबाव गुणांक, स्थिर आयतन पर गैस के 1 मोल के तापमान को 1 °C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ तापीय दाब गुणांक दिया गया स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.008952 = ((0.01^2)*85)/(((1/70)-(1/75))*997). आप और अधिक तापीय दाब गुणांक दिया गया स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

तापीय दाब गुणांक दिया गया स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता क्या है?
तापीय दाब गुणांक दिया गया स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता स्थिर आयतन पर दाढ़ ताप क्षमता दिए गए तापीय दबाव गुणांक, स्थिर आयतन पर गैस के 1 मोल के तापमान को 1 °C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। है और इसे Cv = ((Λ^2)*T)/(((1/KS)-(1/KT))*ρ) या Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume = ((थर्मल दबाव गुणांक^2)*तापमान)/(((1/आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)-(1/इज़ोटेर्मल संपीड्यता))*घनत्व) के रूप में दर्शाया जाता है।
तापीय दाब गुणांक दिया गया स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता की गणना कैसे करें?
तापीय दाब गुणांक दिया गया स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता को स्थिर आयतन पर दाढ़ ताप क्षमता दिए गए तापीय दबाव गुणांक, स्थिर आयतन पर गैस के 1 मोल के तापमान को 1 °C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume = ((थर्मल दबाव गुणांक^2)*तापमान)/(((1/आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)-(1/इज़ोटेर्मल संपीड्यता))*घनत्व) Cv = ((Λ^2)*T)/(((1/KS)-(1/KT))*ρ) के रूप में परिभाषित किया गया है। तापीय दाब गुणांक दिया गया स्थिर आयतन पर मोलर ताप क्षमता की गणना करने के लिए, आपको थर्मल दबाव गुणांक (Λ), तापमान (T), आइसेंट्रोपिक संपीड्यता (KS), इज़ोटेर्मल संपीड्यता (KT) & घनत्व (ρ) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको 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।, इसेंट्रोपिक संपीडनता स्थिर एन्ट्रापी पर दबाव में परिवर्तन के कारण मात्रा में परिवर्तन है।, समतापीय संपीड्यता स्थिर तापमान पर दबाव में परिवर्तन के कारण आयतन में परिवर्तन 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। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता की गणना करने के कितने तरीके हैं?
स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता थर्मल दबाव गुणांक (Λ), तापमान (T), आइसेंट्रोपिक संपीड्यता (KS), इज़ोटेर्मल संपीड्यता (KT) & घनत्व (ρ) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 5 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = (आज़ादी की श्रेणी*[R])/2
  • स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = ((3*परमाणुता)-2.5)*[R]
  • स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = ((3*परमाणुता)-3)*[R]
  • स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = (आइसेंट्रोपिक संपीड्यता/इज़ोटेर्मल संपीड्यता)*लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता
  • स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = (((थर्मल विस्तार का वॉल्यूमेट्रिक गुणांक^2)*तापमान)/((इज़ोटेर्मल संपीड्यता-आइसेंट्रोपिक संपीड्यता)*घनत्व))-[R]
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