कण घनतेतील उतार-चढ़ावांचा सापेक्ष आकार दिलेला आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
केटीओजी मधील आयसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी = ((चढउतारांचा सापेक्ष आकार/वायूचे प्रमाण))/([BoltZ]*तापमान*(घनता^2))
Kiso_comp = ((ΔN2/V))/([BoltZ]*T*(ρ^2))
हे सूत्र 1 स्थिर, 5 व्हेरिएबल्स वापरते
सतत वापरलेले
[BoltZ] - बोल्ट्झमन स्थिर मूल्य घेतले म्हणून 1.38064852E-23
व्हेरिएबल्स वापरलेले
केटीओजी मधील आयसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी - (मध्ये मोजली स्क्वेअर मीटर / न्यूटन) - केटीओजी मधील आयसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी म्हणजे स्थिर तापमानात दाब बदलल्यामुळे आवाजात होणारा बदल.
चढउतारांचा सापेक्ष आकार - उतार-चढ़ावांचा सापेक्ष आकार कणांचे अंतर (मध्य चौरस विचलन) देतो.
वायूचे प्रमाण - (मध्ये मोजली घन मीटर) - वायूचे प्रमाण हे व्यापलेल्या जागेचे प्रमाण आहे.
तापमान - (मध्ये मोजली केल्विन) - तापमान म्हणजे पदार्थ किंवा वस्तूमध्ये असलेल्या उष्णतेची डिग्री किंवा तीव्रता.
घनता - (मध्ये मोजली किलोग्रॅम प्रति घनमीटर) - सामग्रीची घनता विशिष्ट दिलेल्या क्षेत्रामध्ये त्या सामग्रीची घनता दर्शवते. हे दिलेल्या वस्तूच्या प्रति युनिट व्हॉल्यूमच्या वस्तुमान म्हणून घेतले जाते.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
चढउतारांचा सापेक्ष आकार: 15 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
वायूचे प्रमाण: 22.4 लिटर --> 0.0224 घन मीटर (रूपांतरण तपासा ​येथे)
तापमान: 85 केल्विन --> 85 केल्विन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
घनता: 997 किलोग्रॅम प्रति घनमीटर --> 997 किलोग्रॅम प्रति घनमीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
Kiso_comp = ((ΔN2/V))/([BoltZ]*T*(ρ^2)) --> ((15/0.0224))/([BoltZ]*85*(997^2))
मूल्यांकन करत आहे ... ...
Kiso_comp = 5.74051514008343E+17
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
5.74051514008343E+17 स्क्वेअर मीटर / न्यूटन --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
5.74051514008343E+17 5.7E+17 स्क्वेअर मीटर / न्यूटन <-- केटीओजी मधील आयसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी
(गणना 00.020 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित प्रेराणा बकली
मानोआ येथील हवाई विद्यापीठ (उह मानोआ), हवाई, यूएसए
प्रेराणा बकली यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 800+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित प्रशांत सिंह
के.जे. सोमैया विज्ञान महाविद्यालय (के जे सोमैया), मुंबई
प्रशांत सिंह यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 500+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

7 आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी कॅल्क्युलेटर

थर्मल विस्तार आणि Cv चे व्हॉल्यूमेट्रिक गुणांक दिलेले आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी
​ जा आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी = आइसेन्ट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी+(((थर्मल विस्ताराचे व्हॉल्यूमेट्रिक गुणांक^2)*तापमान)/(घनता*(स्थिर आवाजावर मोलर विशिष्ट उष्णता क्षमता+[R])))
थर्मल प्रेशर गुणांक आणि Cp दिलेले आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी
​ जा आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी = 1/((1/आइसेन्ट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी)-(((थर्मल प्रेशर गुणांक^2)*तापमान)/(घनता*(स्थिर दाबावर मोलर विशिष्ट उष्णता क्षमता-[R]))))
थर्मल विस्तार आणि Cp चे व्हॉल्यूमेट्रिक गुणांक दिलेले आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी
​ जा आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी = आइसेन्ट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी+(((थर्मल विस्ताराचे व्हॉल्यूमेट्रिक गुणांक^2)*तापमान)/(घनता*स्थिर दाबावर मोलर विशिष्ट उष्णता क्षमता))
थर्मल प्रेशर गुणांक आणि Cv दिलेले आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी
​ जा आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी = 1/((1/आइसेन्ट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी)-(((थर्मल प्रेशर गुणांक^2)*तापमान)/(घनता*स्थिर आवाजावर मोलर विशिष्ट उष्णता क्षमता)))
कण घनतेतील उतार-चढ़ावांचा सापेक्ष आकार दिलेला आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी
​ जा केटीओजी मधील आयसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी = ((चढउतारांचा सापेक्ष आकार/वायूचे प्रमाण))/([BoltZ]*तापमान*(घनता^2))
स्थिर दाब आणि आवाजावर मोलर हीट क्षमता प्रदान केलेली आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी
​ जा आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी = (स्थिर दाबावर मोलर विशिष्ट उष्णता क्षमता/स्थिर आवाजावर मोलर विशिष्ट उष्णता क्षमता)*आइसेन्ट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी
मोलर हीट कॅपॅसिटी रेशो दिलेले आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी
​ जा आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी = मोलर उष्णता क्षमतेचे प्रमाण*आइसेन्ट्रोपिक कॉम्प्रेसिबिलिटी

कण घनतेतील उतार-चढ़ावांचा सापेक्ष आकार दिलेला आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी सुत्र

केटीओजी मधील आयसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी = ((चढउतारांचा सापेक्ष आकार/वायूचे प्रमाण))/([BoltZ]*तापमान*(घनता^2))
Kiso_comp = ((ΔN2/V))/([BoltZ]*T*(ρ^2))

वायूंच्या गतीविषयक सिद्धांताचे पोस्ट्युलेट्स काय आहेत?

1) गॅसच्या एकूण खंडांच्या तुलनेत गॅस रेणूंचे वास्तविक प्रमाण नगण्य आहे. २) गॅस रेणूंमध्ये आकर्षणाची कोणतीही शक्ती नाही. 3) गॅसचे कण सतत यादृच्छिक गतीमध्ये असतात. )) गॅसचे कण एकमेकांशी आणि कंटेनरच्या भिंतींसह भिडतात. 5) टक्कर उत्तम प्रकारे लवचिक असतात. )) गॅसचे वेगवेगळे कण वेग वेगळ्या असतात. )) गॅस रेणूची सरासरी गतीज ऊर्जा निरपेक्ष तापमानाशी थेट प्रमाणात असते.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!