Verandering in interne energie van thermochemisch systeem Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Verandering in interne energie = Laatste potentiële energie-Initiële potentiële energie
ΔU = Efinal-Einitial
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 toestand te creëren of voor te bereiden.
Laatste potentiële energie - (Gemeten in Joule) - Uiteindelijke potentiële energie is de uiteindelijke energie die in een object wordt opgeslagen vanwege zijn positie ten opzichte van een nulpositie.
Initiële potentiële energie - (Gemeten in Joule) - Initiële potentiële energie is de initiële energie die in een object wordt opgeslagen vanwege zijn positie ten opzichte van een nulpositie.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Laatste potentiële energie: 55 Joule --> 55 Joule Geen conversie vereist
Initiële potentiële energie: 25 Joule --> 25 Joule Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ΔU = Efinal-Einitial --> 55-25
Evalueren ... ...
ΔU = 30
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
30 Joule --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
30 Joule <-- Verandering in interne energie
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Gemaakt door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Pratibha
Amity Institute of Applied Sciences (AIAS, Amity University), Noida, India
Pratibha heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 50+ rekenmachines!

9 Thermochemie Rekenmachines

Molale verdampingswarmte gegeven snelheid van drukverandering
Gaan Molale verdampingswarmte = (Verandering in druk*(Molair volume-Molaal vloeistofvolume)*Absolute temperatuur)/Verandering in temperatuur
Specifieke warmtecapaciteit in thermochemische vergelijking
Gaan Specifieke warmte capaciteit = Warmteoverdracht/(Massa*Verandering in temperatuur)
Warmteoverdracht in thermochemische reactie
Gaan Warmteoverdracht = Massa*Specifieke warmte capaciteit*Verandering in temperatuur
Verandering in enthalpie van verdamping
Gaan Verandering in verdampingsenthalpie = Enthalpie van gastoestand-Enthalpie van vloeibare toestand
Hoeveelheid warmte die vrijkomt bij bomcalorimetrie
Gaan Warmteoverdracht in reactie = -(Warmteoverdracht in bomcalorimeter*Verandering in temperatuur)
Verandering in interne energie van thermochemisch systeem
Gaan Verandering in interne energie = Laatste potentiële energie-Initiële potentiële energie
Hoeveelheid warmte die vrijkomt bij calorimetrie met constant volume
Gaan Warmteoverdracht = -(Warmte capaciteit*Verandering in temperatuur)
Verandering in temperatuur in calorimetrie
Gaan Verandering in temperatuur = -(Warmteoverdracht/Warmte capaciteit)
Warmtecapaciteit in calorimetrie
Gaan Warmte capaciteit = Warmte/Verschil in temperatuur

Verandering in interne energie van thermochemisch systeem Formule

Verandering in interne energie = Laatste potentiële energie-Initiële potentiële energie
ΔU = Efinal-Einitial
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!