Variazione di entropia nel processo isobarico data la temperatura Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Entropia Cambia pressione costante = Massa di gas*Calore specifico molare a pressione costante*ln(Temperatura finale/Temperatura iniziale)
ΔSCP = mgas*Cp molar*ln(Tf/Ti)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 5 Variabili
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 Cambia pressione costante - (Misurato in Joule per chilogrammo K) - La pressione costante di variazione dell'entropia è la misura dell'energia termica di un sistema per unità di temperatura che non è disponibile per svolgere un lavoro utile.
Massa di gas - (Misurato in Chilogrammo) - La massa del gas è la massa su cui o per la quale viene svolto il lavoro.
Calore specifico molare a pressione costante - (Misurato in Joule Per Kelvin Per Mole) - La capacità termica specifica molare a pressione costante (di un gas) è la quantità di calore necessaria per aumentare la temperatura di 1 mol del gas di 1 °C alla pressione costante.
Temperatura finale - (Misurato in Kelvin) - La temperatura finale è la misura del calore o del freddo di un sistema nel suo stato finale.
Temperatura iniziale - (Misurato in Kelvin) - La temperatura iniziale è la misura del caldo o del freddo di un sistema nel suo stato iniziale.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Massa di gas: 2 Chilogrammo --> 2 Chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Calore specifico molare a pressione costante: 122 Joule Per Kelvin Per Mole --> 122 Joule Per Kelvin Per Mole Nessuna conversione richiesta
Temperatura finale: 345 Kelvin --> 345 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Temperatura iniziale: 305 Kelvin --> 305 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ΔSCP = mgas*Cp molar*ln(Tf/Ti) --> 2*122*ln(345/305)
Valutare ... ...
ΔSCP = 30.0687642634433
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
30.0687642634433 Joule per chilogrammo K --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
30.0687642634433 30.06876 Joule per chilogrammo K <-- Entropia Cambia pressione costante
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah ha creato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!
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Verificato da Anamika Mittal
Vellore Institute of Technology (VIT), Bhopal
Anamika Mittal ha verificato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!

12 Fattore termodinamico Calcolatrici

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)
Lavoro svolto nel processo adiabatico dato l'indice adiabatico
​ Partire Opera = (Massa di gas*[R]*(Temperatura iniziale-Temperatura finale))/(Rapporto di capacità termica-1)
Trasferimento di calore a pressione costante
​ Partire Trasferimento di calore = Massa di gas*Calore specifico molare a pressione costante*(Temperatura finale-Temperatura iniziale)
Lavoro isobarico per date masse e temperature
​ Partire Lavoro isobarico = Quantità di sostanza gassosa in moli*[R]*(Temperatura finale-Temperatura iniziale)
Capacità termica specifica a pressione costante utilizzando l'indice adiabatico
​ Partire Capacità termica specifica a pressione costante = (Rapporto di capacità termica*[R])/(Rapporto di capacità termica-1)
Lavoro isobarico per pressioni e volumi dati
​ Partire Lavoro isobarico = Pressione assoluta*(Volume finale del sistema-Volume iniziale del sistema)
Portata di massa in flusso costante
​ Partire Portata di massa = Area della sezione trasversale*Velocità del fluido/Volume specifico
Capacità termica specifica a pressione costante
​ Partire Calore specifico molare a pressione costante = [R]+Calore specifico molare a volume costante

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 nel processo isobarico data la temperatura Formula

Entropia Cambia pressione costante = Massa di gas*Calore specifico molare a pressione costante*ln(Temperatura finale/Temperatura iniziale)
ΔSCP = mgas*Cp molar*ln(Tf/Ti)

Come cambia l'entropia con la pressione?

L'entropia di una sostanza aumenta con il suo peso molecolare e complessità e con la temperatura. L'entropia aumenta anche al diminuire della pressione o della concentrazione. Le entropie dei gas sono molto più grandi di quelle delle fasi condensate.

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