Capacità termica specifica a volume costante Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Calore specifico molare a volume costante = Calore specifico molare a pressione costante-[R]
Cv molar = Cp molar-[R]
Questa formula utilizza 1 Costanti, 2 Variabili
Costanti utilizzate
[R] - Costante universale dei gas Valore preso come 8.31446261815324
Variabili utilizzate
Calore specifico molare a volume costante - (Misurato in Joule Per Kelvin Per Mole) - La capacità termica specifica molare a volume costante (di un gas) è la quantità di calore necessaria per aumentare la temperatura di 1 mole del gas di 1 °C a volume costante.
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.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Calore specifico molare a pressione costante: 122 Joule Per Kelvin Per Mole --> 122 Joule Per Kelvin Per Mole Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Cv molar = Cp molar-[R] --> 122-[R]
Valutare ... ...
Cv molar = 113.685537381847
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
113.685537381847 Joule Per Kelvin Per Mole --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
113.685537381847 113.6855 Joule Per Kelvin Per Mole <-- Calore specifico molare a volume costante
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Ishan Gupta
Birla Institute of Technology (BITS), Pilani
Ishan Gupta ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verificato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha verificato questa calcolatrice e altre 1100+ altre calcolatrici!

20 Gas ideale Calcolatrici

Lavoro svolto in processo adiabatico utilizzando la capacità termica specifica a pressione e volume costanti
Partire Lavoro svolto in Processo Termodinamico = (Pressione iniziale del sistema*Volume iniziale del sistema-Pressione finale del sistema*Volume finale del sistema)/((Calore specifico molare a pressione costante/Calore specifico molare a volume costante)-1)
Temperatura finale nel processo adiabatico (utilizzando la pressione)
Partire Temperatura finale nel processo adiabatico = Temperatura iniziale del Gas*(Pressione finale del sistema/Pressione iniziale del sistema)^(1-1/(Calore specifico molare a pressione costante/Calore specifico molare a volume costante))
Temperatura finale nel processo adiabatico (utilizzando il volume)
Partire Temperatura finale nel processo adiabatico = Temperatura iniziale del Gas*(Volume iniziale del sistema/Volume finale del sistema)^((Calore specifico molare a pressione costante/Calore specifico molare a volume costante)-1)
Lavoro svolto in processo isotermico (utilizzando il volume)
Partire Lavoro svolto in Processo Termodinamico = Numero di moli di gas ideale*[R]*Temperatura del gas*ln(Volume finale del sistema/Volume iniziale del sistema)
Calore trasferito nel processo isotermico (usando la pressione)
Partire Calore trasferito nel processo termodinamico = [R]*Temperatura iniziale del Gas*ln(Pressione iniziale del sistema/Pressione finale del sistema)
Calore trasferito nel processo isotermico (utilizzando il volume)
Partire Calore trasferito nel processo termodinamico = [R]*Temperatura iniziale del Gas*ln(Volume finale del sistema/Volume iniziale del sistema)
Lavoro svolto in processo isotermico (usando la pressione)
Partire Lavoro svolto in Processo Termodinamico = [R]*Temperatura del gas*ln(Pressione iniziale del sistema/Pressione finale del sistema)
Umidità relativa
Partire Umidità relativa = Umidità specifica*Pressione parziale/((0.622+Umidità specifica)*Tensione di vapore del componente puro A)
Trasferimento di calore nel processo isobarico
Partire Calore trasferito nel processo termodinamico = Numero di moli di gas ideale*Calore specifico molare a pressione costante*Differenza di temperatura
Trasferimento di calore nel processo isocorico
Partire Calore trasferito nel processo termodinamico = Numero di moli di gas ideale*Calore specifico molare a volume costante*Differenza di temperatura
Cambiamento nell'energia interna del sistema
Partire Cambiamento nell'energia interna = Numero di moli di gas ideale*Capacità termica specifica molare a volume costante*Differenza di temperatura
Entalpia del sistema
Partire Entalpia del sistema = Numero di moli di gas ideale*Capacità termica specifica molare a pressione costante*Differenza di temperatura
Legge dei gas ideali per il calcolo della pressione
Partire Legge sui gas ideali per il calcolo della pressione = [R]*(Temperatura del gas)/Volume totale del sistema
Legge dei gas ideali per il calcolo del volume
Partire Legge del gas ideale per il calcolo del volume = [R]*Temperatura del gas/Pressione totale del gas ideale
Indice adiabatico
Partire Rapporto di capacità termica = Calore specifico molare a pressione costante/Calore specifico molare a volume costante
Capacità termica specifica a pressione costante
Partire Calore specifico molare a pressione costante = [R]+Calore specifico molare a volume costante
Capacità termica specifica a volume costante
Partire Calore specifico molare a volume costante = Calore specifico molare a pressione costante-[R]
Costante della legge di Henry che utilizza la frazione molare e la pressione parziale del gas
Partire Henry Law Costante = Pressione parziale/Frazione molare del componente in fase liquida
Frazione molare del gas disciolto usando la legge di Henry
Partire Frazione molare del componente in fase liquida = Pressione parziale/Henry Law Costante
Pressione parziale usando la legge di Henry
Partire Pressione parziale = Henry Law Costante*Frazione molare del componente in fase liquida

Capacità termica specifica a volume costante Formula

Calore specifico molare a volume costante = Calore specifico molare a pressione costante-[R]
Cv molar = Cp molar-[R]

Qual è la capacità termica specifica a volume costante?

Se il trasferimento di calore al campione viene effettuato quando il volume del campione viene mantenuto costante, il calore specifico ottenuto utilizzando tale metodo viene chiamato Capacità termica specifica molare a volume costante.

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