Costante di gas specifica Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Costante del gas specifico = [R]/Massa molare
R = [R]/Mmolar
Questa formula utilizza 1 Costanti, 2 Variabili
Costanti utilizzate
[R] - Costante universale dei gas Valore preso come 8.31446261815324
Variabili utilizzate
Costante del gas specifico - (Misurato in Joule per Chilogrammo per K) - La costante specifica dei gas di un gas o di una miscela di gas è data dalla costante molare dei gas divisa per la massa molare del gas o della miscela.
Massa molare - (Misurato in Chilogrammo per Mole) - La massa molare è la massa di una data sostanza divisa per la quantità di sostanza.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Massa molare: 44.01 Grammo per mole --> 0.04401 Chilogrammo per Mole (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
R = [R]/Mmolar --> [R]/0.04401
Valutare ... ...
R = 188.922122657424
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
188.922122657424 Joule per Chilogrammo per K --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
188.922122657424 188.9221 Joule per Chilogrammo per K <-- Costante del gas specifico
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
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Verificato da Himanshi Sharma
Istituto di tecnologia Bhilai (PO), Raipur
Himanshi Sharma ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!

13 Fattori della Termodinamica Calcolatrici

Equazione di Van der Waals
​ Partire Equazione di Van der Waals = [R]*Temperatura/(Volume molare-Costante del gas b)-Costante gas a/Volume molare^2
Velocità media dei gas
​ Partire Velocità media del gas = sqrt((8*[R]*Temperatura del gas A)/(pi*Massa molare))
Velocità RMS
​ Partire Velocità quadratica media della radice = sqrt((3*[R]*Temperatura del gas)/Massa molare)
Legge di Newton del raffreddamento
​ Partire Flusso di calore = Coefficiente di scambio termico*(Temperatura superficiale-Temperatura del fluido caratteristico)
Massa molare del gas data la velocità media del gas
​ Partire Massa molare = (8*[R]*Temperatura del gas A)/(pi*Velocità media del gas^2)
Velocità più probabile
​ Partire Velocità più probabile = sqrt((2*[R]*Temperatura del gas A)/Massa molare)
Potenza in ingresso alla turbina o potenza fornita alla turbina
​ Partire Energia = Densità*Accelerazione dovuta alla forza di gravità*Scarico*Testa
Cambio di slancio
​ Partire Cambio di slancio = Massa del corpo*(Velocità iniziale al punto 2-Velocità iniziale al punto 1)
Massa molare del gas data la velocità del gas RMS
​ Partire Massa molare = (3*[R]*Temperatura del gas A)/Velocità quadratica media della radice^2
Grado di libertà dato energia di equipartizione
​ Partire Grado di libertà = 2*Energia di equipartizione/([BoltZ]*Temperatura del gas B)
Massa molare del gas data la velocità del gas più probabile
​ Partire Massa molare = (2*[R]*Temperatura del gas A)/Velocità più probabile^2
Costante di gas specifica
​ Partire Costante del gas specifico = [R]/Massa molare
umidità assoluta
​ Partire Umidità assoluta = Peso/Volume di gas

Costante di gas specifica Formula

Costante del gas specifico = [R]/Massa molare
R = [R]/Mmolar

Qual è la costante del gas specifico?

La costante specifica dei gas di un gas o di una miscela di gas è data dalla costante molare dei gas divisa per la massa molare del gas o della miscela. La costante specifica del gas è quindi la quantità di lavoro meccanico ottenuto riscaldando l'unità di massa di un gas attraverso un aumento della temperatura unitaria a pressione costante.

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