Verandering in interne energie gegeven totale warmte geleverd aan gas Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Verandering in interne energie = Totale warmte-Werk gedaan
ΔU = H-w
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Verandering in interne energie - (Gemeten in Joule) - De verandering in interne energie van een thermodynamisch systeem is de energie die erin zit. Het is de energie die nodig is om het systeem in een bepaalde interne staat te creëren of voor te bereiden.
Totale warmte - (Gemeten in Joule) - Totale warmte is de warmte die zich in dezelfde hoeveelheid droge lucht bevindt (bekend als voelbare warmte) plus de latente warmte.
Werk gedaan - (Gemeten in Joule) - Werk gedaan verwijst naar de hoeveelheid energie die wordt overgedragen of verbruikt wanneer een kracht op een object inwerkt en verplaatsing veroorzaakt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Totale warmte: 39.4 Kilojoule --> 39400 Joule (Bekijk de conversie ​hier)
Werk gedaan: 30 Kilojoule --> 30000 Joule (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ΔU = H-w --> 39400-30000
Evalueren ... ...
ΔU = 9400
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
9400 Joule --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
9400 Joule <-- Verandering in interne energie
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door M Naveen
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Warangal
M Naveen heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 700+ rekenmachines!

18 Basisrelatie van thermodynamica Rekenmachines

Druk voor extern werk uitgevoerd door gas in adiabatisch proces Introductie van druk
​ Gaan Druk 2 = -((Werk gedaan*(Warmtecapaciteitsverhouding-1))-(Druk 1*Specifiek volume voor punt 1))/Specifiek volume voor punt 2
Uitwendig werk gedaan door gas in adiabatisch proces waarbij druk wordt geïntroduceerd
​ Gaan Werk gedaan = (1/(Warmtecapaciteitsverhouding-1))*(Druk 1*Specifiek volume voor punt 1-Druk 2*Specifiek volume voor punt 2)
Specifiek volume voor extern werk gedaan in adiabatisch proces dat druk introduceert
​ Gaan Specifiek volume voor punt 1 = ((Werk gedaan*(Warmtecapaciteitsverhouding-1))+(Druk 2*Specifiek volume voor punt 2))/Druk 1
Constante voor extern werk gedaan in adiabatisch proces Introductie van druk
​ Gaan Warmtecapaciteitsverhouding = ((1/Werk gedaan)*(Druk 1*Specifiek volume voor punt 1-Druk 2*Specifiek volume voor punt 2))+1
Moleculaire energie gegeven totale energie in samendrukbare vloeistoffen
​ Gaan Moleculaire energie = Totale energie in samendrukbare vloeistoffen-(Kinetische energie+Potentiële energie+Druk energie)
Kinetische energie gegeven totale energie in samendrukbare vloeistoffen
​ Gaan Kinetische energie = Totale energie in samendrukbare vloeistoffen-(Potentiële energie+Druk energie+Moleculaire energie)
Potentiële energie gegeven totale energie in samendrukbare vloeistoffen
​ Gaan Potentiële energie = Totale energie in samendrukbare vloeistoffen-(Kinetische energie+Druk energie+Moleculaire energie)
Drukenergie gegeven totale energie in samendrukbare vloeistoffen
​ Gaan Druk energie = Totale energie in samendrukbare vloeistoffen-(Kinetische energie+Potentiële energie+Moleculaire energie)
Totale energie in samendrukbare vloeistoffen
​ Gaan Totale energie in samendrukbare vloeistoffen = Kinetische energie+Potentiële energie+Druk energie+Moleculaire energie
Absolute temperatuur gegeven absolute druk
​ Gaan Absolute temperatuur van samendrukbare vloeistof = Absolute druk door vloeistofdichtheid/(Massadichtheid van gas*Ideale gasconstante)
Massadichtheid gegeven absolute druk
​ Gaan Massadichtheid van gas = Absolute druk door vloeistofdichtheid/(Ideale gasconstante*Absolute temperatuur van samendrukbare vloeistof)
Gasconstante gegeven absolute druk
​ Gaan Ideale gasconstante = Absolute druk door vloeistofdichtheid/(Massadichtheid van gas*Absolute temperatuur van samendrukbare vloeistof)
Absolute druk gegeven absolute temperatuur
​ Gaan Absolute druk door vloeistofdichtheid = Massadichtheid van gas*Ideale gasconstante*Absolute temperatuur van samendrukbare vloeistof
Continuïteitsvergelijking voor samendrukbare vloeistoffen
​ Gaan Constante A1 = Massadichtheid van vloeistof*Dwarsdoorsnede van stroomkanaal*Gemiddelde snelheid
Druk gegeven Constant
​ Gaan Druk van samendrukbare stroming = Gasconstante a/Specifiek volume
Verandering in interne energie gegeven totale warmte geleverd aan gas
​ Gaan Verandering in interne energie = Totale warmte-Werk gedaan
Extern werk gedaan door gas gegeven totale geleverde warmte
​ Gaan Werk gedaan = Totale warmte-Verandering in interne energie
Totale warmte geleverd aan gas
​ Gaan Totale warmte = Verandering in interne energie+Werk gedaan

Verandering in interne energie gegeven totale warmte geleverd aan gas Formule

Verandering in interne energie = Totale warmte-Werk gedaan
ΔU = H-w

Wat wordt bedoeld met Work Doned?

Het overbrengen van energie kan in de methode van kracht zijn. Deze hoeveelheid energie die wordt overgedragen door de kracht om een object te verplaatsen, wordt werk genoemd.

Wat gebeurt er als er warmte aan gas wordt toegevoegd?

Wanneer je een gas verwarmt, neemt zowel de dampdruk als het volume dat het inneemt toe. De afzonderlijke gasdeeltjes worden energieker en de temperatuur van het gas stijgt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!