Energia cinetica data energia totale nei fluidi comprimibili Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Energia cinetica = Energia totale nei fluidi comprimibili-(Energia potenziale+Energia di pressione+Energia Molecolare)
KE = E(Total)-(PE+Ep+Em)
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Energia cinetica - (Misurato in Joule) - L'energia cinetica è definita come il lavoro necessario per accelerare un corpo di una data massa dallo stato di riposo alla velocità stabilita.
Energia totale nei fluidi comprimibili - (Misurato in Joule) - L'energia totale nei fluidi comprimibili è la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale del sistema considerato.
Energia potenziale - (Misurato in Joule) - L'energia potenziale è l'energia immagazzinata in un oggetto a causa della sua posizione rispetto a una posizione zero.
Energia di pressione - (Misurato in Joule) - L'energia di pressione può essere definita come l'energia posseduta da un fluido in virtù della sua pressione.
Energia Molecolare - (Misurato in Joule) - L'energia molecolare è l'energia in cui le molecole immagazzinano e trasportano l'energia.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Energia totale nei fluidi comprimibili: 279 Joule --> 279 Joule Nessuna conversione richiesta
Energia potenziale: 4 Joule --> 4 Joule Nessuna conversione richiesta
Energia di pressione: 50 Joule --> 50 Joule Nessuna conversione richiesta
Energia Molecolare: 150 Joule --> 150 Joule Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
KE = E(Total)-(PE+Ep+Em) --> 279-(4+50+150)
Valutare ... ...
KE = 75
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
75 Joule --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
75 Joule <-- Energia cinetica
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da M Naveen
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Warangal
M Naveen ha creato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA ha verificato questa calcolatrice e altre 700+ altre calcolatrici!

18 Relazione di base della termodinamica Calcolatrici

Pressione per il lavoro esterno svolto dal gas nel processo adiabatico Introduzione della pressione
​ Partire Pressione 2 = -((Lavoro fatto*(Rapporto capacità termica-1))-(Pressione 1*Volume specifico per il punto 1))/Volume specifico per il punto 2
Volume specifico per il lavoro esterno svolto nel processo adiabatico che introduce la pressione
​ Partire Volume specifico per il punto 1 = ((Lavoro fatto*(Rapporto capacità termica-1))+(Pressione 2*Volume specifico per il punto 2))/Pressione 1
Costante per il lavoro esterno svolto nel processo adiabatico Introduzione della pressione
​ Partire Rapporto capacità termica = ((1/Lavoro fatto)*(Pressione 1*Volume specifico per il punto 1-Pressione 2*Volume specifico per il punto 2))+1
Lavoro esterno svolto dal gas nel processo adiabatico che introduce pressione
​ Partire Lavoro fatto = (1/(Rapporto capacità termica-1))*(Pressione 1*Volume specifico per il punto 1-Pressione 2*Volume specifico per il punto 2)
Energia di pressione data energia totale nei fluidi comprimibili
​ Partire Energia di pressione = Energia totale nei fluidi comprimibili-(Energia cinetica+Energia potenziale+Energia Molecolare)
Energia potenziale data energia totale nei fluidi comprimibili
​ Partire Energia potenziale = Energia totale nei fluidi comprimibili-(Energia cinetica+Energia di pressione+Energia Molecolare)
Energia molecolare data energia totale nei fluidi comprimibili
​ Partire Energia Molecolare = Energia totale nei fluidi comprimibili-(Energia cinetica+Energia potenziale+Energia di pressione)
Energia cinetica data energia totale nei fluidi comprimibili
​ Partire Energia cinetica = Energia totale nei fluidi comprimibili-(Energia potenziale+Energia di pressione+Energia Molecolare)
Energia totale nei fluidi comprimibili
​ Partire Energia totale nei fluidi comprimibili = Energia cinetica+Energia potenziale+Energia di pressione+Energia Molecolare
Temperatura assoluta data pressione assoluta
​ Partire Temperatura assoluta del fluido comprimibile = Pressione assoluta mediante densità del fluido/(Densità di massa del gas*Costante dei gas ideali)
Densità di massa data la pressione assoluta
​ Partire Densità di massa del gas = Pressione assoluta mediante densità del fluido/(Costante dei gas ideali*Temperatura assoluta del fluido comprimibile)
Costante del gas data la pressione assoluta
​ Partire Costante dei gas ideali = Pressione assoluta mediante densità del fluido/(Densità di massa del gas*Temperatura assoluta del fluido comprimibile)
Pressione assoluta data temperatura assoluta
​ Partire Pressione assoluta mediante densità del fluido = Densità di massa del gas*Costante dei gas ideali*Temperatura assoluta del fluido comprimibile
Equazione di continuità per fluidi comprimibili
​ Partire Costante A1 = Densità di massa del fluido*Area della sezione trasversale del canale di flusso*Velocità media
Pressione data Costante
​ Partire Pressione del flusso comprimibile = Costante di gas a/Volume specifico
Variazione dell'energia interna dato il calore totale fornito al gas
​ Partire Cambiamento nell'energia interna = Calore totale-Lavoro fatto
Lavoro esterno svolto dal gas dato il calore totale fornito
​ Partire Lavoro fatto = Calore totale-Cambiamento nell'energia interna
Calore totale fornito al gas
​ Partire Calore totale = Cambiamento nell'energia interna+Lavoro fatto

Energia cinetica data energia totale nei fluidi comprimibili Formula

Energia cinetica = Energia totale nei fluidi comprimibili-(Energia potenziale+Energia di pressione+Energia Molecolare)
KE = E(Total)-(PE+Ep+Em)

Cos'è l'energia potenziale?

L'energia potenziale è definita come l'energia immagazzinata in un oggetto a causa della sua posizione rispetto a una posizione zero.

Cosa si intende per fluidi comprimibili?

Il flusso comprimibile si riferisce al fluido in cui la densità varia con la sua pressione. Tutti i fluidi reali sono comprimibili e quasi tutti i fluidi si espandono quando vengono riscaldati. Le onde di compressione possono propagarsi nella maggior parte dei fluidi: queste sono le onde sonore familiari nella gamma di frequenze udibili e gli ultrasuoni a frequenze più alte.

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