Variazione di entropia a pressione costante Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Entropia Variazione della pressione costante = Capacità termica a pressione costante*ln(Temperatura della superficie 2/Temperatura della superficie 1)-[R]*ln(Pressione 2/Pressione 1)
δspres = Cp*ln(T2/T1)-[R]*ln(P2/P1)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 1 Funzioni, 6 Variabili
Costanti utilizzate
[R] - Costante universale dei gas Valore preso come 8.31446261815324
Funzioni utilizzate
ln - Il logaritmo naturale, detto anche logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale., ln(Number)
Variabili utilizzate
Entropia Variazione della pressione costante - (Misurato in Joule per chilogrammo K) - La variazione di entropia della pressione costante è la misura dell'energia termica di un sistema per unità di temperatura che non è disponibile per svolgere un lavoro utile.
Capacità termica a pressione costante - (Misurato in Joule per Chilogrammo per K) - La capacità termica a pressione costante è la quantità di energia termica assorbita/rilasciata per unità di massa di una sostanza in cui la pressione non cambia.
Temperatura della superficie 2 - (Misurato in Kelvin) - La temperatura della superficie 2 è la temperatura della seconda superficie.
Temperatura della superficie 1 - (Misurato in Kelvin) - La temperatura della superficie 1 è la temperatura della prima superficie.
Pressione 2 - (Misurato in Pascal) - La pressione 2 è la pressione al punto 2.
Pressione 1 - (Misurato in Pascal) - La pressione 1 è la pressione al punto 1.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Capacità termica a pressione costante: 1001 Joule per Chilogrammo per K --> 1001 Joule per Chilogrammo per K Nessuna conversione richiesta
Temperatura della superficie 2: 151 Kelvin --> 151 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Temperatura della superficie 1: 101 Kelvin --> 101 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Pressione 2: 5.2 Sbarra --> 520000 Pascal (Controlla la conversione ​qui)
Pressione 1: 2.5 Sbarra --> 250000 Pascal (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
δspres = Cp*ln(T2/T1)-[R]*ln(P2/P1) --> 1001*ln(151/101)-[R]*ln(520000/250000)
Valutare ... ...
δspres = 396.472233818624
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
396.472233818624 Joule per chilogrammo K --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
396.472233818624 396.4722 Joule per chilogrammo K <-- Entropia Variazione della pressione costante
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Suman Ray Pramanik
Istituto indiano di tecnologia (IO ESSO), Kanpur
Suman Ray Pramanik ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha verificato questa calcolatrice e altre 1100+ altre calcolatrici!

16 Generazione di entropia Calcolatrici

Variazione di entropia a volume costante
​ Partire Entropia Cambia volume costante = Volume costante della capacità termica*ln(Temperatura della superficie 2/Temperatura della superficie 1)+[R]*ln(Volume specifico al punto 2/Volume specifico al punto 1)
Variazione di entropia a pressione costante
​ Partire Entropia Variazione della pressione costante = Capacità termica a pressione costante*ln(Temperatura della superficie 2/Temperatura della superficie 1)-[R]*ln(Pressione 2/Pressione 1)
Irreversibilità
​ Partire Irreversibilità = (Temperatura*(Entropia al punto 2-Entropia al punto 1)-Apporto di calore/Temperatura di ingresso+Potenza termica/Temperatura di uscita)
Variazione di entropia Calore specifico variabile
​ Partire Variazione di entropia Calore specifico variabile = Entropia molare standard al punto 2-Entropia molare standard al punto 1-[R]*ln(Pressione 2/Pressione 1)
Variazione di entropia nella processazione isobarica in termini di volume
​ Partire Entropia Cambia pressione costante = Massa di gas*Calore specifico molare a pressione costante*ln(Volume finale del sistema/Volume iniziale del sistema)
Variazione di entropia per il processo isocoro date le pressioni
​ Partire Entropia Cambia volume costante = Massa di gas*Calore specifico molare a volume costante*ln(Pressione finale del sistema/Pressione iniziale del sistema)
Variazione di entropia nel processo isobarico data la temperatura
​ Partire Entropia Cambia pressione costante = Massa di gas*Calore specifico molare a pressione costante*ln(Temperatura finale/Temperatura iniziale)
Variazione di entropia per il processo isocoro data la temperatura
​ Partire Entropia Cambia volume costante = Massa di gas*Calore specifico molare a volume costante*ln(Temperatura finale/Temperatura iniziale)
Variazione di entropia per processi isotermici dati i volumi
​ Partire Cambiamento nell'entropia = Massa di gas*[R]*ln(Volume finale del sistema/Volume iniziale del sistema)
Equazione dell'equilibrio dell'entropia
​ Partire Variazione di entropia Calore specifico variabile = Entropia del sistema-Entropia dell'intorno+Generazione di entropia totale
Temperatura usando l'energia libera di Helmholtz
​ Partire Temperatura = (Energia interna-Energia libera di Helmholtz)/entropia
Entropia usando l'energia libera di Helmholtz
​ Partire entropia = (Energia interna-Energia libera di Helmholtz)/Temperatura
Energia interna utilizzando l'energia libera di Helmholtz
​ Partire Energia interna = Energia libera di Helmholtz+Temperatura*entropia
Energia libera di Helmholtz
​ Partire Energia libera di Helmholtz = Energia interna-Temperatura*entropia
Gibbs Free Energy
​ Partire Energia libera di Gibbs = Entalpia-Temperatura*Entropia
Entropia specifica
​ Partire Entropia specifica = Entropia/Massa

Variazione di entropia a pressione costante Formula

Entropia Variazione della pressione costante = Capacità termica a pressione costante*ln(Temperatura della superficie 2/Temperatura della superficie 1)-[R]*ln(Pressione 2/Pressione 1)
δspres = Cp*ln(T2/T1)-[R]*ln(P2/P1)

Cos'è la variazione di entropia a volume costante?

Il volume costante del cambiamento di entropia è la misura dell'energia termica di un sistema per unità di temperatura che non è disponibile per svolgere un lavoro utile. È una funzione di stato e quindi dipende dal percorso intrapreso dal sistema. L'entropia è una misura della casualità.

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