लगातार मात्रा में विशिष्ट गर्मी क्षमता उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता-[R]
Cv molar = Cp molar-[R]
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 2 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[R] - सार्वभौमिक गैस स्थिरांक मान लिया गया 8.31446261815324
चर
स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता - (में मापा गया जूल प्रति केल्विन प्रति मोल) - स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, (गैस की) ऊष्मा की वह मात्रा है जो स्थिर आयतन पर 1 मोल गैस के तापमान को 1 °C तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है।
स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता - (में मापा गया जूल प्रति केल्विन प्रति मोल) - स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, (गैस की) उष्मा की वह मात्रा है जो स्थिर दाब पर 1 मोल गैस का तापमान 1 °C तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता: 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
Cv molar = Cp molar-[R] --> 122-[R]
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Cv molar = 113.685537381847
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
113.685537381847 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
113.685537381847 113.6855 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 इशान गुप्ता
बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान (बिट्स), पिलानी
इशान गुप्ता ने इस कैलकुलेटर और 50+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित टीम सॉफ्टसविस्टा
सॉफ्टसविस्टा कार्यालय (पुणे), भारत
टीम सॉफ्टसविस्टा ने इस कैलकुलेटर और 1100+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

20 आदर्श गैस कैलक्युलेटर्स

स्थिर दबाव और आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का उपयोग करके रुद्धोष्म प्रक्रिया में किया गया कार्य
​ जाओ थर्मोडायनामिक प्रक्रिया में किया गया कार्य = (सिस्टम का प्रारंभिक दबाव*सिस्टम की प्रारंभिक मात्रा-सिस्टम का अंतिम दबाव*सिस्टम का अंतिम वॉल्यूम)/((स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता/स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता)-1)
Adiabatic प्रक्रिया में अंतिम तापमान (मात्रा का उपयोग करके)
​ जाओ रुद्धोष्म प्रक्रिया में अंतिम तापमान = गैस का प्रारंभिक तापमान*(सिस्टम का प्रारंभिक वॉल्यूम/सिस्टम का अंतिम वॉल्यूम)^((स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता/स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता)-1)
एडियाबेटिक प्रक्रिया में अंतिम तापमान (दबाव का उपयोग करके)
​ जाओ रुद्धोष्म प्रक्रिया में अंतिम तापमान = गैस का प्रारंभिक तापमान*(सिस्टम का अंतिम दबाव/सिस्टम का प्रारंभिक दबाव)^(1-1/(स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता/स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता))
इज़ोटेर्मल प्रक्रिया में किया गया कार्य (वॉल्यूम का उपयोग करके)
​ जाओ थर्मोडायनामिक प्रक्रिया में किया गया कार्य = आदर्श गैस के मोलों की संख्या*[R]*गैस का तापमान*ln(सिस्टम का अंतिम वॉल्यूम/सिस्टम का प्रारंभिक वॉल्यूम)
इज़ोटेर्मल प्रक्रिया में स्थानांतरित गर्मी (वॉल्यूम का उपयोग करके)
​ जाओ थर्मोडायनामिक प्रक्रिया में स्थानांतरित गर्मी = [R]*गैस का प्रारंभिक तापमान*ln(सिस्टम का अंतिम वॉल्यूम/सिस्टम का प्रारंभिक वॉल्यूम)
इज़ोटेर्मल प्रक्रिया में स्थानांतरित गर्मी (दबाव का उपयोग करके)
​ जाओ थर्मोडायनामिक प्रक्रिया में स्थानांतरित गर्मी = [R]*गैस का प्रारंभिक तापमान*ln(सिस्टम का प्रारंभिक दबाव/सिस्टम का अंतिम दबाव)
इज़ोटेर्मल प्रक्रिया में किया गया कार्य (दबाव का उपयोग करके)
​ जाओ थर्मोडायनामिक प्रक्रिया में किया गया कार्य = [R]*गैस का तापमान*ln(सिस्टम का प्रारंभिक दबाव/सिस्टम का अंतिम दबाव)
सापेक्षिक आर्द्रता
​ जाओ सापेक्षिक आर्द्रता = विशिष्ट आर्द्रता*आंशिक दबाव/((0.622+विशिष्ट आर्द्रता)*शुद्ध घटक ए का वाष्प दबाव)
आइसोबैरिक प्रक्रिया में हीट ट्रांसफर
​ जाओ थर्मोडायनामिक प्रक्रिया में स्थानांतरित गर्मी = आदर्श गैस के मोलों की संख्या*स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता*तापमान अंतराल
आइसोकोरिक प्रक्रिया में हीट ट्रांसफर
​ जाओ थर्मोडायनामिक प्रक्रिया में स्थानांतरित गर्मी = आदर्श गैस के मोलों की संख्या*स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता*तापमान अंतराल
सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन
​ जाओ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन = आदर्श गैस के मोलों की संख्या*स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता*तापमान अंतराल
सिस्टम की एन्थैल्पी
​ जाओ सिस्टम एन्थैल्पी = आदर्श गैस के मोलों की संख्या*लगातार दबाव पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता*तापमान अंतराल
दबाव की गणना के लिए आदर्श गैस कानून
​ जाओ दबाव की गणना के लिए आदर्श गैस कानून = [R]*(गैस का तापमान)/सिस्टम की कुल मात्रा
आयतन की गणना के लिए आदर्श गैस कानून
​ जाओ आयतन की गणना के लिए आदर्श गैस नियम = [R]*गैस का तापमान/आदर्श गैस का कुल दबाव
एडियाबेटिक इंडेक्स
​ जाओ ताप क्षमता अनुपात = स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता/स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता
लगातार मात्रा में विशिष्ट गर्मी क्षमता
​ जाओ स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता-[R]
लगातार दबाव में विशिष्ट गर्मी क्षमता
​ जाओ स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता = [R]+स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता
मोल फ्रैक्शन और गैस के आंशिक दबाव का उपयोग करते हुए हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट
​ जाओ हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट = आंशिक दबाव/तरल चरण में घटक का मोल अंश
हेनरी लॉ का उपयोग कर घुली हुई गैस का मोल फ्रैक्शन
​ जाओ तरल चरण में घटक का मोल अंश = आंशिक दबाव/हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट
हेनरी लॉ का उपयोग करते हुए आंशिक दबाव
​ जाओ आंशिक दबाव = हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट*तरल चरण में घटक का मोल अंश

लगातार मात्रा में विशिष्ट गर्मी क्षमता सूत्र

स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता = स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता-[R]
Cv molar = Cp molar-[R]

लगातार मात्रा में विशिष्ट गर्मी क्षमता क्या है?

यदि नमूना की मात्रा को स्थिर रखा जाता है, तो नमूना को गर्मी हस्तांतरण किया जाता है, तो इस तरह की विधि का उपयोग करके प्राप्त विशिष्ट गर्मी को लगातार मात्रा में दाढ़ विशिष्ट गर्मी क्षमता कहा जाता है।

लगातार मात्रा में विशिष्ट गर्मी क्षमता की गणना कैसे करें?

लगातार मात्रा में विशिष्ट गर्मी क्षमता के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता (Cp molar), स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, (गैस की) उष्मा की वह मात्रा है जो स्थिर दाब पर 1 मोल गैस का तापमान 1 °C तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। के रूप में डालें। कृपया लगातार मात्रा में विशिष्ट गर्मी क्षमता गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

लगातार मात्रा में विशिष्ट गर्मी क्षमता गणना

लगातार मात्रा में विशिष्ट गर्मी क्षमता कैलकुलेटर, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ताप क्षमता की गणना करने के लिए Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume = स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता-[R] का उपयोग करता है। लगातार मात्रा में विशिष्ट गर्मी क्षमता Cv molar को कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर विशिष्ट हीट कैपेसिटी मेयर के संबंध द्वारा दी जाती है जब हम कॉन्सटेंट दबाव पर विशिष्ट हीट कैपेसिटी जानते हैं। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ लगातार मात्रा में विशिष्ट गर्मी क्षमता गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 113.6855 = 122-[R]. आप और अधिक लगातार मात्रा में विशिष्ट गर्मी क्षमता उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

लगातार मात्रा में विशिष्ट गर्मी क्षमता क्या है?
लगातार मात्रा में विशिष्ट गर्मी क्षमता कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर विशिष्ट हीट कैपेसिटी मेयर के संबंध द्वारा दी जाती है जब हम कॉन्सटेंट दबाव पर विशिष्ट हीट कैपेसिटी जानते हैं। है और इसे Cv molar = Cp molar-[R] या Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume = स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता-[R] के रूप में दर्शाया जाता है।
लगातार मात्रा में विशिष्ट गर्मी क्षमता की गणना कैसे करें?
लगातार मात्रा में विशिष्ट गर्मी क्षमता को कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर विशिष्ट हीट कैपेसिटी मेयर के संबंध द्वारा दी जाती है जब हम कॉन्सटेंट दबाव पर विशिष्ट हीट कैपेसिटी जानते हैं। Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume = स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता-[R] Cv molar = Cp molar-[R] के रूप में परिभाषित किया गया है। लगातार मात्रा में विशिष्ट गर्मी क्षमता की गणना करने के लिए, आपको स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता (Cp molar) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, (गैस की) उष्मा की वह मात्रा है जो स्थिर दाब पर 1 मोल गैस का तापमान 1 °C तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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