Lavoro svolto in processo isotermico (usando la pressione) Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Lavoro svolto in Processo Termodinamico = [R]*Temperatura del gas*ln(Pressione iniziale del sistema/Pressione finale del sistema)
W = [R]*Tg*ln(Pi/Pf)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 1 Funzioni, 4 Variabili
Costanti utilizzate
[R] - Costante universale dei gas Valore preso come 8.31446261815324
Funzioni utilizzate
ln - Il logaritmo naturale, detto anche logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale., ln(Number)
Variabili utilizzate
Lavoro svolto in Processo Termodinamico - (Misurato in Joule) - Il lavoro svolto nel processo termodinamico viene eseguito quando una forza applicata a un oggetto sposta quell'oggetto.
Temperatura del gas - (Misurato in Kelvin) - La temperatura del gas è la misura del calore o del freddo di un gas.
Pressione iniziale del sistema - (Misurato in Pascal) - La pressione iniziale del sistema è la pressione iniziale totale esercitata dalle molecole all'interno del sistema.
Pressione finale del sistema - (Misurato in Pascal) - La pressione finale del sistema è la pressione finale totale esercitata dalle molecole all'interno del sistema.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Temperatura del gas: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Pressione iniziale del sistema: 65 Pascal --> 65 Pascal Nessuna conversione richiesta
Pressione finale del sistema: 18.43 Pascal --> 18.43 Pascal Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
W = [R]*Tg*ln(Pi/Pf) --> [R]*300*ln(65/18.43)
Valutare ... ...
W = 3143.88330826187
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
3143.88330826187 Joule --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
3143.88330826187 3143.883 Joule <-- Lavoro svolto in Processo Termodinamico
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Ishan Gupta
Birla Institute of Technology (BITS), Pilani
Ishan Gupta ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
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

Lavoro svolto in processo isotermico (usando la pressione) Formula

Lavoro svolto in Processo Termodinamico = [R]*Temperatura del gas*ln(Pressione iniziale del sistema/Pressione finale del sistema)
W = [R]*Tg*ln(Pi/Pf)

Che cos'è il lavoro svolto nel processo isotermico (usando la pressione)?

Il lavoro svolto nel processo isotermico (utilizzando la pressione) calcola il lavoro richiesto per portare un sistema di gas ideale dal valore di pressione dato al valore di pressione finale isotermicamente.

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