Constante voor extern werk gedaan in adiabatisch proces Introductie van druk Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Warmtecapaciteitsverhouding = ((1/Werk gedaan)*(Druk 1*Specifiek volume voor punt 1-Druk 2*Specifiek volume voor punt 2))+1
C = ((1/w)*(P1*v1-P2*v2))+1
Deze formule gebruikt 6 Variabelen
Variabelen gebruikt
Warmtecapaciteitsverhouding - De warmtecapaciteitsverhouding is de verhouding tussen de soortelijke warmte van een stof bij constante druk en constant volume.
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.
Druk 1 - (Gemeten in Pascal) - Druk 1 is de druk op gegeven punt 1.
Specifiek volume voor punt 1 - (Gemeten in Kubieke meter per kilogram) - Specifiek volume voor punt 1 is het aantal kubieke meters dat wordt ingenomen door één kilogram materie. Het is de verhouding tussen het volume van een materiaal en zijn massa.
Druk 2 - (Gemeten in Pascal) - Druk 2 is de druk op punt 2.
Specifiek volume voor punt 2 - (Gemeten in Kubieke meter per kilogram) - Specifiek volume voor punt 2 is het aantal kubieke meters dat wordt ingenomen door één kilogram materie. Het is de verhouding tussen het volume van een materiaal en zijn massa.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Werk gedaan: 30 Kilojoule --> 30000 Joule (Bekijk de conversie ​hier)
Druk 1: 2.5 Bar --> 250000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Specifiek volume voor punt 1: 1.64 Kubieke meter per kilogram --> 1.64 Kubieke meter per kilogram Geen conversie vereist
Druk 2: 5.2 Bar --> 520000 Pascal (Bekijk de conversie ​hier)
Specifiek volume voor punt 2: 0.816 Kubieke meter per kilogram --> 0.816 Kubieke meter per kilogram Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
C = ((1/w)*(P1*v1-P2*v2))+1 --> ((1/30000)*(250000*1.64-520000*0.816))+1
Evalueren ... ...
C = 0.522666666666667
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.522666666666667 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.522666666666667 0.522667 <-- Warmtecapaciteitsverhouding
(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

Constante voor extern werk gedaan in adiabatisch proces Introductie van druk Formule

Warmtecapaciteitsverhouding = ((1/Werk gedaan)*(Druk 1*Specifiek volume voor punt 1-Druk 2*Specifiek volume voor punt 2))+1
C = ((1/w)*(P1*v1-P2*v2))+1

Wat wordt bedoeld met specifiek volume?

Specifiek volume is een eigenschap van materialen, gedefinieerd als het aantal kubieke meters dat wordt ingenomen door een kilogram van een bepaalde stof.

Wat is adiabatisch proces?

Een adiabatisch proces is een type thermodynamisch proces dat plaatsvindt zonder warmte of massa over te dragen tussen het thermodynamische systeem en zijn omgeving. In tegenstelling tot een isotherm proces, draagt een adiabatisch proces energie alleen als werk over aan de omgeving.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!