Interne energie van het systeem Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Interne energie van het systeem = Verandering in warmte-energie-(Werk gedaan gegeven IE)
UWD = Qd-(WIE)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Interne energie van het systeem - (Gemeten in Joule) - Interne energie van het systeem: alle energie binnen een bepaald systeem, inclusief de kinetische energie van moleculen en de energie die is opgeslagen in alle chemische bindingen tussen moleculen.
Verandering in warmte-energie - (Gemeten in Joule) - Verandering in warmte-energie is de som van al deze warmte-energieën en de totale energie die de stof wint of verliest.
Werk gedaan gegeven IE - (Gemeten in Joule) - De verrichte arbeid gegeven IE is het product van de component van de kracht in de richting van de verplaatsing en de grootte van deze verplaatsing.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Verandering in warmte-energie: 50 Joule --> 50 Joule Geen conversie vereist
Werk gedaan gegeven IE: -60 Joule --> -60 Joule Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
UWD = Qd-(WIE) --> 50-((-60))
Evalueren ... ...
UWD = 110
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
110 Joule --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
110 Joule <-- Interne energie van het systeem
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Torsha_Paul
Universiteit van Calcutta (CU), Calcutta
Torsha_Paul heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

25 Thermodynamica van de eerste orde Rekenmachines

Isothermische compressie
​ Gaan Werk gedaan bij isothermische compressie = -Aantal mol gegeven KE*8.314*Lage temperatuur*ln(Volume aanvankelijk/Volume eindelijk)
Isotherme expansie
​ Gaan Werk gedaan bij isothermische expansie = -Aantal mol gegeven KE*8.314*Hoge temperatuur*ln(Volume eindelijk/Volume aanvankelijk)
Werk uitgevoerd door systeem in isotherm proces
​ Gaan Werk gedaan door het systeem = -Aantal mol gegeven KE*8.314*Temperatuur gegeven RP*ln(Volume eindelijk/Volume aanvankelijk)
Adiabatische compressie
​ Gaan Werk gedaan door het systeem = 8.314*(Lage temperatuur-Hoge temperatuur)/(Adiabatische coëfficiënt-1)
Adiabatische expansie
​ Gaan Werk gedaan door het systeem = 8.314*(Hoge temperatuur-Lage temperatuur)/(Adiabatische coëfficiënt-1)
Verandering in interne energie gegeven Cv
​ Gaan Verandering in de interne energie van het systeem = Warmtecapaciteit bij constant volume*Verandering in temperatuur
Prestatiecoëfficiënt van de koelkast gegeven energie
​ Gaan Prestatiecoëfficiënt van de koelkast = Zinkenergie/(Systeem Energie-Zinkenergie)
Prestatiecoëfficiënt voor koeling
​ Gaan Prestatiecoëfficiënt = Lage temperatuur/(Hoge temperatuur-Lage temperatuur)
Verandering in enthalpie gegeven Cp
​ Gaan Verandering in enthalpie in het systeem = Warmtecapaciteit bij constante druk*Verandering in temperatuur
Specifieke warmtecapaciteit in de thermodynamica
​ Gaan Specifieke warmtecapaciteit in de thermodynamica = Verandering in warmte-energie/Massa van de stof
Warmte-energie gegeven warmtecapaciteit
​ Gaan Verandering in warmte-energie = Warmtecapaciteit van het systeem*Verandering in temperatuur
Warmtecapaciteit in de thermodynamica
​ Gaan Warmtecapaciteit van het systeem = Verandering in warmte-energie/Verandering in temperatuur
Warmte-energie gegeven interne energie
​ Gaan Verandering in warmte-energie = Interne energie van het systeem+(Werk gedaan gegeven IE)
Interne energie van het systeem
​ Gaan Interne energie van het systeem = Verandering in warmte-energie-(Werk gedaan gegeven IE)
Werk gedaan gegeven interne energie
​ Gaan Werk gedaan gegeven IE = Verandering in warmte-energie-Interne energie van het systeem
Interne energie met behulp van Equipartition Energy
​ Gaan Interne energie met behulp van Equipartition Energy = 1/2*[BoltZ]*Gastemperatuur
Interne energie van een triatomisch niet-lineair systeem
​ Gaan Interne energie van polyatomaire gassen = 6/2*[BoltZ]*Temperatuur gegeven U
Interne energie van het triatomaire lineaire systeem
​ Gaan Interne energie van polyatomaire gassen = 7/2*[BoltZ]*Temperatuur gegeven U
Interne energie van het diatomische systeem
​ Gaan Interne energie van polyatomaire gassen = 5/2*[BoltZ]*Temperatuur gegeven U
Interne energie van monoatomair systeem
​ Gaan Interne energie van polyatomaire gassen = 3/2*[BoltZ]*Temperatuur gegeven U
Werk uitgevoerd door systeem in adiabatisch proces
​ Gaan Werk gedaan door het systeem = Externe druk*Kleine volumeverandering
Efficiëntie van Carnot-motor
​ Gaan Efficiëntie van Carnot-motor = 1-(Lage temperatuur/Hoge temperatuur)
Efficiëntie van de warmtemotor
​ Gaan Efficiëntie van de warmtemotor = (Warmte-inbreng/Warmteafgifte)*100
Efficiëntie van Carnot-motor gegeven energie
​ Gaan Efficiëntie van Carnot-motor = 1-(Zinkenergie/Systeem Energie)
Werk gedaan in een onomkeerbaar proces
​ Gaan Onomkeerbaar werk gedaan = -Externe druk*Volumeverandering

Interne energie van het systeem Formule

Interne energie van het systeem = Verandering in warmte-energie-(Werk gedaan gegeven IE)
UWD = Qd-(WIE)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!