Comprimibilità isotermica del gas reale data la differenza tra Cp e Cv Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Comprimibilità isotermica = (Volume specifico*Temperatura*(Coefficiente di espansione termica^2))/Differenza nelle capacità termiche
KT = (v*T*(α^2))/δCpv
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Comprimibilità isotermica - (Misurato in Metro quadro / Newton) - La comprimibilità isotermica è la variazione di volume dovuta alla variazione di pressione a temperatura costante.
Volume specifico - (Misurato in Metro cubo per chilogrammo) - Il volume specifico del corpo è il suo volume per unità di massa.
Temperatura - (Misurato in Kelvin) - La temperatura è il grado o l'intensità del calore presente in una sostanza o in un oggetto.
Coefficiente di espansione termica - (Misurato in 1 per Kelvin) - Il coefficiente di dilatazione termica descrive come la dimensione di un oggetto cambia al variare della temperatura.
Differenza nelle capacità termiche - (Misurato in Joule per Chilogrammo per K) - La differenza di capacità termica è la differenza tra la capacità termica a pressione costante e la capacità termica a volume costante.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Volume specifico: 11 Metro cubo per chilogrammo --> 11 Metro cubo per chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Temperatura: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di espansione termica: 0.1 1 per Kelvin --> 0.1 1 per Kelvin Nessuna conversione richiesta
Differenza nelle capacità termiche: 5 Joule per Chilogrammo per K --> 5 Joule per Chilogrammo per K Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
KT = (v*T*(α^2))/δCpv --> (11*85*(0.1^2))/5
Valutare ... ...
KT = 1.87
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.87 Metro quadro / Newton --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.87 Metro quadro / Newton <-- Comprimibilità isotermica
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha creato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!

14 Capacità termica specifica Calcolatrici

Indice adiabatico del gas reale data la capacità termica a volume costante
​ Partire Indice adiabatico = (((Volume specifico*Temperatura*(Coefficiente di espansione termica^2))/Comprimibilità isotermica)+Volume costante della capacità termica)/Volume costante della capacità termica
Indice adiabatico del gas reale data la capacità termica a pressione costante
​ Partire Indice adiabatico = Capacità termica a pressione costante/(Capacità termica a pressione costante-((Volume specifico*Temperatura*(Coefficiente di espansione termica^2))/Comprimibilità isotermica))
Coefficiente di dilatazione termica del gas reale
​ Partire Coefficiente di espansione termica = sqrt(((Capacità termica a pressione costante-Volume costante della capacità termica)*Comprimibilità isotermica)/(Volume specifico*Temperatura))
Volume specifico di gas reale date le capacità termiche
​ Partire Volume specifico = ((Capacità termica a pressione costante-Volume costante della capacità termica)*Comprimibilità isotermica)/(Temperatura*(Coefficiente di espansione termica^2))
Temperatura del gas reale date le capacità termiche
​ Partire Temperatura = ((Capacità termica a pressione costante-Volume costante della capacità termica)*Comprimibilità isotermica)/(Volume specifico*(Coefficiente di espansione termica^2))
Capacità termica a pressione costante del gas reale
​ Partire Capacità termica a pressione costante = ((Volume specifico*Temperatura*(Coefficiente di espansione termica^2))/Comprimibilità isotermica)+Volume costante della capacità termica
Capacità termica a volume costante di gas reale
​ Partire Volume costante della capacità termica = Capacità termica a pressione costante-((Volume specifico*Temperatura*(Coefficiente di espansione termica^2))/Comprimibilità isotermica)
Comprimibilità isotermica del gas reale
​ Partire Comprimibilità isotermica = (Volume specifico*Temperatura*(Coefficiente di espansione termica^2))/(Capacità termica a pressione costante-Volume costante della capacità termica)
Coefficiente di espansione termica del gas reale data la differenza tra Cp e Cv
​ Partire Coefficiente di espansione termica = sqrt((Differenza nelle capacità termiche*Comprimibilità isotermica)/(Volume specifico*Temperatura))
Volume specifico di gas reale data la differenza tra Cp e Cv
​ Partire Volume specifico = (Differenza nelle capacità termiche*Comprimibilità isotermica)/(Temperatura*(Coefficiente di espansione termica^2))
Temperatura del gas reale data la differenza tra Cp e Cv
​ Partire Temperatura = (Differenza nelle capacità termiche*Comprimibilità isotermica)/(Volume specifico*(Coefficiente di espansione termica^2))
Comprimibilità isotermica del gas reale data la differenza tra Cp e Cv
​ Partire Comprimibilità isotermica = (Volume specifico*Temperatura*(Coefficiente di espansione termica^2))/Differenza nelle capacità termiche
Differenza tra Cp e Cv di Real Gas
​ Partire Differenza nelle capacità termiche = (Volume specifico*Temperatura*(Coefficiente di espansione termica^2))/Comprimibilità isotermica
Indice adiabatico del gas reale
​ Partire Indice adiabatico = Capacità termica a pressione costante/Volume costante della capacità termica

Comprimibilità isotermica del gas reale data la differenza tra Cp e Cv Formula

Comprimibilità isotermica = (Volume specifico*Temperatura*(Coefficiente di espansione termica^2))/Differenza nelle capacità termiche
KT = (v*T*(α^2))/δCpv

Quali sono i postulati della teoria molecolare cinetica del gas?

1) Il volume effettivo delle molecole di gas è trascurabile rispetto al volume totale del gas. 2) nessuna forza di attrazione tra le molecole di gas. 3) Le particelle di gas sono in costante movimento casuale. 4) Le particelle di gas entrano in collisione tra loro e con le pareti del contenitore. 5) Le collisioni sono perfettamente elastiche. 6) Diverse particelle di gas, hanno velocità diverse. 7) L'energia cinetica media della molecola di gas è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta.

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