Vrijheidsgraad gegeven Molaire interne energie van ideaal gas Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Graad van vrijheid = 2*Interne energie/(Aantal Mollen*[R]*Gastemperatuur)
F = 2*U/(Nmoles*[R]*Tg)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
[R] - Universele gasconstante Waarde genomen als 8.31446261815324
Variabelen gebruikt
Graad van vrijheid - De mate van vrijheid van een systeem is het aantal parameters van het systeem dat onafhankelijk kan variëren.
Interne energie - (Gemeten in Joule) - De 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.
Aantal Mollen - Aantal Mollen is de hoeveelheid aanwezig gas in mollen. 1 mol gas weegt evenveel als zijn molecuulgewicht.
Gastemperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Gastemperatuur is de maat voor de warmte of koude van een gas.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Interne energie: 121 Joule --> 121 Joule Geen conversie vereist
Aantal Mollen: 4 --> Geen conversie vereist
Gastemperatuur: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
F = 2*U/(Nmoles*[R]*Tg) --> 2*121/(4*[R]*300)
Evalueren ... ...
F = 0.0242549249336164
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0242549249336164 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.0242549249336164 0.024255 <-- Graad van vrijheid
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Kethavath Srinath
Osmania Universiteit (OE), Hyderabad
Kethavath Srinath heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1000+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

8 Ideaal gas Rekenmachines

Isotherme compressie van ideaal gas
Gaan Isothermisch werk = Aantal Mollen*[R]*Gastemperatuur*2.303*log10(Eindvolume van systeem/Initieel volume van systeem)
Molaire interne energie van ideaal gas gegeven Boltzmann Constant
Gaan Interne energie = (Graad van vrijheid*Aantal Mollen*[BoltZ]*Gastemperatuur)/2
Temperatuur van ideaal gas gezien zijn interne energie
Gaan Gastemperatuur = 2*Interne energie/(Graad van vrijheid*Aantal Mollen*[BoltZ])
Aantal mol gegeven interne energie van ideaal gas
Gaan Aantal Mollen = 2*Interne energie/(Graad van vrijheid*[BoltZ]*Gastemperatuur)
Vrijheidsgraad gegeven Molaire interne energie van ideaal gas
Gaan Graad van vrijheid = 2*Interne energie/(Aantal Mollen*[R]*Gastemperatuur)
Ideale gaswet voor het berekenen van het volume
Gaan Ideale gaswet voor het berekenen van volume = [R]*Gastemperatuur/Totale druk van ideaal gas
Ideale gaswet voor het berekenen van druk
Gaan Ideale gaswet voor het berekenen van druk = [R]*(Gastemperatuur)/Totaal volume van systeem
Molaire interne energie van ideaal gas
Gaan Molaire interne energie van ideaal gas = (Graad van vrijheid*[R]*Gastemperatuur)/2

16 Basisformules van thermodynamica Rekenmachines

Werk uitgevoerd in adiabatisch proces met behulp van specifieke warmtecapaciteit bij constante druk en volume
Gaan Werk gedaan in thermodynamisch proces = (Initiële druk van systeem*Initieel volume van systeem-Einddruk van systeem*Eindvolume van systeem)/((Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk/Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constant volume)-1)
Vloeibare fase molfractie met behulp van Gamma - phi formulering van VLE
Gaan Molfractie van component in vloeibare fase = (Molfractie van de component in de dampfase*Fugacity-coëfficiënt*Totale druk)/(Activiteitscoëfficiënt*Verzadigde druk)
Isotherme compressie van ideaal gas
Gaan Isothermisch werk = Aantal Mollen*[R]*Gastemperatuur*2.303*log10(Eindvolume van systeem/Initieel volume van systeem)
Isotherm werk met behulp van drukverhouding
Gaan Isotherme arbeid gegeven drukverhouding = Initiële druk van systeem*Beginvolume van gas*ln(Initiële druk van systeem/Einddruk van systeem)
Isothermisch werk gedaan door gas
Gaan Isothermisch werk = Aantal Mollen*[R]*Temperatuur*2.303*log10(Eindvolume gas/Beginvolume van gas)
Isothermisch werk met behulp van volumeverhouding
Gaan Isotherm werk gegeven volumeverhouding = Initiële druk van systeem*Beginvolume van gas*ln(Eindvolume gas/Beginvolume van gas)
Polytroop werk
Gaan Polytroop werk = (Einddruk van systeem*Eindvolume gas-Initiële druk van systeem*Beginvolume van gas)/(1-Polytrope Index)
Isotherm werk met behulp van temperatuur
Gaan Isothermisch werk gegeven temperatuur = [R]*Temperatuur*ln(Initiële druk van systeem/Einddruk van systeem)
Samendrukbaarheid Factor
Gaan Samendrukbaarheid Factor = (Drukobject*Specifiek volume)/(Specifieke gasconstante*Temperatuur)
Vrijheidsgraad gegeven Molaire interne energie van ideaal gas
Gaan Graad van vrijheid = 2*Interne energie/(Aantal Mollen*[R]*Gastemperatuur)
Vrijheidsgraad gegeven Equipartition Energy
Gaan Graad van vrijheid = 2*Equipartitie Energie/([BoltZ]*Temperatuur van gas B)
Isobaar werk gedaan
Gaan Isobaar werk = Drukobject*(Eindvolume gas-Beginvolume van gas)
Totaal aantal variabelen in systeem
Gaan Totaal aantal variabelen in systeem = Aantal fasen*(Aantal componenten in systeem-1)+2
Graad van vrijheid
Gaan Graad van vrijheid = Aantal componenten in systeem-Aantal fasen+2
Aantal componenten
Gaan Aantal componenten in systeem = Graad van vrijheid+Aantal fasen-2
Aantal fasen
Gaan Aantal fasen = Aantal componenten in systeem-Graad van vrijheid+2

Vrijheidsgraad gegeven Molaire interne energie van ideaal gas Formule

Graad van vrijheid = 2*Interne energie/(Aantal Mollen*[R]*Gastemperatuur)
F = 2*U/(Nmoles*[R]*Tg)

Definieer de mate van vrijheid?

Vrijheidsgraden verwijst naar het maximale aantal logisch onafhankelijke waarden, dit zijn waarden die de vrijheid hebben om te variëren, in het gegevensmonster. Vrijheidsgraden worden vaak besproken in relatie tot verschillende vormen van hypothesetesten in statistieken, zoals een Chi-Square.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!