Onomkeerbaarheid Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Onomkeerbaarheid = (Temperatuur*(Entropie op punt 2-Entropie op punt 1)-Warmte-inbreng/Ingangstemperatuur+Warmteafgifte/Uitgangstemperatuur)
I12 = (T*(S2-S1)-Qin/Tin+Qout/Tout)
Deze formule gebruikt 8 Variabelen
Variabelen gebruikt
Onomkeerbaarheid - (Gemeten in Joule per kilogram) - De onomkeerbaarheid van een proces kan ook worden opgevat als de hoeveelheid werk die moet worden verzet om het systeem in de oorspronkelijke staat te herstellen.
Temperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Temperatuur is de mate of intensiteit van warmte die aanwezig is in een stof of object.
Entropie op punt 2 - (Gemeten in Joule per kilogram K) - Entropie op punt 2 is de maatstaf voor de thermische energie van een systeem per temperatuureenheid die niet beschikbaar is om nuttig werk te doen.
Entropie op punt 1 - (Gemeten in Joule per kilogram K) - Entropie op punt 1 is de maat voor de thermische energie van een systeem per temperatuureenheid die niet beschikbaar is voor nuttig werk.
Warmte-inbreng - (Gemeten in Joule per kilogram) - Warmte-invoer is de energie die wordt overgedragen aan een thermodynamisch systeem, door andere mechanismen dan thermodynamisch werk of overdracht van materie.
Ingangstemperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Ingangstemperatuur is de mate of intensiteit van de warmte die in het systeem aanwezig is.
Warmteafgifte - (Gemeten in Joule per kilogram) - Warmteafgifte is de energie die wordt overgedragen van een thermodynamisch systeem, door andere mechanismen dan thermodynamisch werk of overdracht van materie.
Uitgangstemperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Uitgangstemperatuur is de mate of intensiteit van warmte die buiten het systeem aanwezig is.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Temperatuur: 86 Kelvin --> 86 Kelvin Geen conversie vereist
Entropie op punt 2: 145 Joule per kilogram K --> 145 Joule per kilogram K Geen conversie vereist
Entropie op punt 1: 50 Joule per kilogram K --> 50 Joule per kilogram K Geen conversie vereist
Warmte-inbreng: 200 Joule per kilogram --> 200 Joule per kilogram Geen conversie vereist
Ingangstemperatuur: 210 Kelvin --> 210 Kelvin Geen conversie vereist
Warmteafgifte: 300 Joule per kilogram --> 300 Joule per kilogram Geen conversie vereist
Uitgangstemperatuur: 120 Kelvin --> 120 Kelvin Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
I12 = (T*(S2-S1)-Qin/Tin+Qout/Tout) --> (86*(145-50)-200/210+300/120)
Evalueren ... ...
I12 = 8171.54761904762
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
8171.54761904762 Joule per kilogram --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
8171.54761904762 8171.548 Joule per kilogram <-- Onomkeerbaarheid
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Suman Ray Pramanik
Indian Institute of Technology (IIT), Kanpur
Suman Ray Pramanik heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1100+ rekenmachines!

16 Entropie generatie Rekenmachines

Entropieverandering bij constant volume
​ Gaan Entropie verandert constant volume = Warmtecapaciteit Constant volume*ln(Temperatuur van oppervlak 2/Temperatuur van oppervlak 1)+[R]*ln(Specifiek volume op punt 2/Specifiek volume op punt 1)
Entropieverandering bij constante druk
​ Gaan Entropie verandering constante druk = Warmtecapaciteit Constante druk*ln(Temperatuur van oppervlak 2/Temperatuur van oppervlak 1)-[R]*ln(Druk 2/Druk 1)
Onomkeerbaarheid
​ Gaan Onomkeerbaarheid = (Temperatuur*(Entropie op punt 2-Entropie op punt 1)-Warmte-inbreng/Ingangstemperatuur+Warmteafgifte/Uitgangstemperatuur)
Entropieverandering Variabele soortelijke warmte
​ Gaan Entropieverandering Variabele soortelijke warmte = Standaard molaire entropie op punt 2-Standaard molaire entropie op punt 1-[R]*ln(Druk 2/Druk 1)
Entropieverandering in isobaar proces in termen van volume
​ Gaan Entropie Verandering Constante Druk = Massa van Gas*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*ln(Eindvolume van systeem/Initieel volume van systeem)
Entropieverandering voor isochorisch proces gegeven drukken
​ Gaan Entropie Verander constant volume = Massa van Gas*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constant volume*ln(Einddruk van systeem/Initiële druk van systeem)
Entropieverandering in isobaar proces bij gegeven temperatuur
​ Gaan Entropie Verandering Constante Druk = Massa van Gas*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*ln(Eindtemperatuur/Begintemperatuur)
Entropieverandering voor isochorisch proces gegeven temperatuur
​ Gaan Entropie Verander constant volume = Massa van Gas*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constant volume*ln(Eindtemperatuur/Begintemperatuur)
Entropieverandering voor isotherm proces gegeven volumes
​ Gaan Verandering in entropie = Massa van Gas*[R]*ln(Eindvolume van systeem/Initieel volume van systeem)
Entropie-balansvergelijking
​ Gaan Entropieverandering Variabele soortelijke warmte = Entropie van systeem-Entropie van de omgeving+Totale entropie-generatie
Temperatuur met behulp van Helmholtz Free Energy
​ Gaan Temperatuur = (Interne energie-Helmholtz Vrije Energie)/Entropie
Entropie met behulp van Helmholtz Free Energy
​ Gaan Entropie = (Interne energie-Helmholtz Vrije Energie)/Temperatuur
Interne energie met behulp van Helmholtz Free Energy
​ Gaan Interne energie = Helmholtz Vrije Energie+Temperatuur*Entropie
Helmholtz Vrije Energie
​ Gaan Helmholtz Vrije Energie = Interne energie-Temperatuur*Entropie
Gibbs Free Energy
​ Gaan Gibbs vrije energie = Enthalpie-Temperatuur*Entropie
Specifieke entropie
​ Gaan Specifieke entropie = Entropie/Massa

Onomkeerbaarheid Formule

Onomkeerbaarheid = (Temperatuur*(Entropie op punt 2-Entropie op punt 1)-Warmte-inbreng/Ingangstemperatuur+Warmteafgifte/Uitgangstemperatuur)
I12 = (T*(S2-S1)-Qin/Tin+Qout/Tout)

Wat is de onomkeerbaarheid van een proces?

De onomkeerbaarheid van een proces kan ook worden opgevat als de hoeveelheid werk die moet worden verzet om het systeem in de oorspronkelijke staat te herstellen. Het impliceert dat de hoeveelheid te leveren warmte-energie in een echt proces groter is dan de thermodynamische limiet. Als de waarde van onomkeerbaarheid nul is, betekent dit dat het proces omkeerbaar is. Als de waarde groter is dan 1, is het proces onomkeerbaar.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!