Calcolatrice da A a Z
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Energia interna del sistema biatomico calcolatrice
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Termochimica
✖
Temperatura data U, la misura del caldo o del freddo espressa in termini di una qualsiasi delle diverse scale, comprese Fahrenheit e Celsius.
ⓘ
Temperatura data U [T
u
]
Centigrado
Delisle
Fahrenheit
Kelvin
Newton
Rankine
Reaumur
Romero
punto triplo dell'acqua
+10%
-10%
✖
Energia interna dei gas poliatomici o di un sistema in equilibrio termico, ogni grado di libertà ha un'energia media di kT/2 , dove T è la temperatura assoluta e k è la costante di Boltzmann.
ⓘ
Energia interna del sistema biatomico [U
poly
]
Attojoule
Miliardi barrel equivalente di petrolio
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Unità termica britannica (th)
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Chilogrammo-metro di forza
Kilojoule
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Kilowatt-secondo
MBTU (IT)
Mega Btu (IT)
Megaelettron-Volt
Megajoule
Megaton di tritolo
Megawattora
Microjoule
Millijoule
MMBTU (IT)
Nanojoule
Newton metro
Oncia-Forza Pollici
Petajoule
Picojoule
Planck Energy
Piede della libbra
libbra-forza pollici
costante di Rydberg
Terahertz
Terajoule
Termico (CE)
Terme (Regno Unito)
Terme (USA)
Ton (esplosivi)
Ton ore (refrigerazione)
Tonnellate equivalenti di petrolio
Unità di massa atomica
Watt-ora
Watt-Second
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Passi
👎
Formula
✖
Energia interna del sistema biatomico
Formula
`"U"_{"poly"} = 5/2*"[BoltZ]"*"T"_{"u"}`
Esempio
`"3.5E^-21J"=5/2*"[BoltZ]"*"100K"`
Calcolatrice
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Scaricamento Chimica Formula PDF
Energia interna del sistema biatomico Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Energia interna dei gas poliatomici
= 5/2*
[BoltZ]
*
Temperatura data U
U
poly
= 5/2*
[BoltZ]
*
T
u
Questa formula utilizza
1
Costanti
,
2
Variabili
Costanti utilizzate
[BoltZ]
- Costante di Boltzmann Valore preso come 1.38064852E-23
Variabili utilizzate
Energia interna dei gas poliatomici
-
(Misurato in Joule)
- Energia interna dei gas poliatomici o di un sistema in equilibrio termico, ogni grado di libertà ha un'energia media di kT/2 , dove T è la temperatura assoluta e k è la costante di Boltzmann.
Temperatura data U
-
(Misurato in Kelvin)
- Temperatura data U, la misura del caldo o del freddo espressa in termini di una qualsiasi delle diverse scale, comprese Fahrenheit e Celsius.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Temperatura data U:
100 Kelvin --> 100 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
U
poly
= 5/2*[BoltZ]*T
u
-->
5/2*
[BoltZ]
*100
Valutare ... ...
U
poly
= 3.4516213E-21
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
3.4516213E-21 Joule --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
3.4516213E-21
≈
3.5E-21 Joule
<--
Energia interna dei gas poliatomici
(Calcolo completato in 00.004 secondi)
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Energia interna del sistema biatomico
Titoli di coda
Creato da
Torsha_Paul
Università di Calcutta
(CU)
,
Calcutta
Torsha_Paul ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
Verificato da
Soupayan banerjee
Università Nazionale di Scienze Giudiziarie
(NUJS)
,
Calcutta
Soupayan banerjee ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!
<
25 Termodinamica del Primo Ordine Calcolatrici
Compressione isotermica
Partire
Lavoro svolto in compressione isotermica
= -
Numero di moli date KE
*8.314*
Bassa temperatura
*
ln
(
Volume inizialmente
/
Finalmente il volume
)
Espansione isoterma
Partire
Lavoro svolto in espansione isoterma
= -
Numero di moli date KE
*8.314*
Alta temperatura
*
ln
(
Finalmente il volume
/
Volume inizialmente
)
Lavoro svolto dal sistema in un processo isotermico
Partire
Lavoro svolto dal sistema
= -
Numero di moli date KE
*8.314*
Temperatura data RP
*
ln
(
Finalmente il volume
/
Volume inizialmente
)
Coefficiente di prestazione del frigorifero data l'energia
Partire
Coefficiente di prestazione del frigorifero
=
Dissipare energia
/(
Energia del sistema
-
Dissipare energia
)
Compressione adiabatica
Partire
Lavoro svolto dal sistema
= 8.314*(
Bassa temperatura
-
Alta temperatura
)/(
Coefficiente adiabatico
-1)
Espansione adiabatica
Partire
Lavoro svolto dal sistema
= 8.314*(
Alta temperatura
-
Bassa temperatura
)/(
Coefficiente adiabatico
-1)
Coefficiente di prestazione per la refrigerazione
Partire
Coefficiente di performance
=
Bassa temperatura
/(
Alta temperatura
-
Bassa temperatura
)
Variazione dell'energia interna dato Cv
Partire
Cambiamento nell'energia interna del sistema
=
Capacità termica a volume costante
*
Cambiamento di temperatura
Variazione dell'entalpia data Cp
Partire
Variazione di entalpia nel sistema
=
Capacità termica a pressione costante
*
Cambiamento di temperatura
Capacità termica specifica in Termodinamica
Partire
Capacità termica specifica in Termodinamica
=
Variazione dell'energia termica
/
Massa della sostanza
Energia interna utilizzando l'energia di equipartizione
Partire
Energia interna utilizzando l'energia di equipartizione
= 1/2*
[BoltZ]
*
Temperatura del gas
Energia termica data la capacità termica
Partire
Variazione dell'energia termica
=
Capacità termica del sistema
*
Cambiamento di temperatura
Capacità termica in Termodinamica
Partire
Capacità termica del sistema
=
Variazione dell'energia termica
/
Cambiamento di temperatura
Energia termica data energia interna
Partire
Variazione dell'energia termica
=
Energia interna del sistema
+(
Lavoro svolto dato IE
)
Energia interna del sistema
Partire
Energia interna del sistema
=
Variazione dell'energia termica
-(
Lavoro svolto dato IE
)
Lavoro svolto data l'energia interna
Partire
Lavoro svolto dato IE
=
Variazione dell'energia termica
-
Energia interna del sistema
Lavoro svolto dal sistema in un processo adiabatico
Partire
Lavoro svolto dal sistema
=
Pressione esterna
*
Piccolo cambiamento di volume
Efficienza del motore di Carnot data l'energia
Partire
Efficienza del motore di Carnot
= 1-(
Dissipare energia
/
Energia del sistema
)
Efficienza del motore termico
Partire
Efficienza del motore termico
= (
Apporto di calore
/
Emissione di calore
)*100
Efficienza del motore di Carnot
Partire
Efficienza del motore di Carnot
= 1-(
Bassa temperatura
/
Alta temperatura
)
Energia interna del sistema non lineare triatomico
Partire
Energia interna dei gas poliatomici
= 6/2*
[BoltZ]
*
Temperatura data U
Energia interna del sistema lineare triatomico
Partire
Energia interna dei gas poliatomici
= 7/2*
[BoltZ]
*
Temperatura data U
Energia interna del sistema monoatomico
Partire
Energia interna dei gas poliatomici
= 3/2*
[BoltZ]
*
Temperatura data U
Energia interna del sistema biatomico
Partire
Energia interna dei gas poliatomici
= 5/2*
[BoltZ]
*
Temperatura data U
Lavoro svolto in un processo irreversibile
Partire
Lavoro irreversibile fatto
= -
Pressione esterna
*
Cambio di volume
Energia interna del sistema biatomico Formula
Energia interna dei gas poliatomici
= 5/2*
[BoltZ]
*
Temperatura data U
U
poly
= 5/2*
[BoltZ]
*
T
u
Casa
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