Isotherme samendrukbaarheid van echt gas gegeven verschil tussen Cp en Cv Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Isotherme samendrukbaarheid = (Specifiek Volume*Temperatuur*(Uitzettingscoëfficiënt^2))/Verschil in warmtecapaciteiten
KT = (v*T*(α^2))/δCpv
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Isotherme samendrukbaarheid - (Gemeten in Vierkante meter / Newton) - De isotherme samendrukbaarheid is de verandering in volume als gevolg van verandering in druk bij constante temperatuur.
Specifiek Volume - (Gemeten in Kubieke meter per kilogram) - Specifiek volume van het lichaam is het volume per massa-eenheid.
Temperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Temperatuur is de mate of intensiteit van warmte die aanwezig is in een stof of object.
Uitzettingscoëfficiënt - (Gemeten in 1 per Kelvin) - De thermische uitzettingscoëfficiënt beschrijft hoe de grootte van een object verandert met een verandering in temperatuur.
Verschil in warmtecapaciteiten - (Gemeten in Joule per kilogram per K) - Verschil in warmtecapaciteit is het verschil tussen warmtecapaciteit bij constante druk en warmtecapaciteit bij constant volume.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Specifiek Volume: 11 Kubieke meter per kilogram --> 11 Kubieke meter per kilogram Geen conversie vereist
Temperatuur: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Geen conversie vereist
Uitzettingscoëfficiënt: 0.1 1 per Kelvin --> 0.1 1 per Kelvin Geen conversie vereist
Verschil in warmtecapaciteiten: 5 Joule per kilogram per K --> 5 Joule per kilogram per K Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
KT = (v*T*(α^2))/δCpv --> (11*85*(0.1^2))/5
Evalueren ... ...
KT = 1.87
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.87 Vierkante meter / Newton --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.87 Vierkante meter / Newton <-- Isotherme samendrukbaarheid
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Prerana Bakli
Universiteit van Hawai'i in Mānoa (UH Manoa), Hawaï, VS
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 800+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 500+ rekenmachines!

14 Specifieke warmte capaciteit Rekenmachines

Adiabatische index van echt gas gegeven warmtecapaciteit bij constant volume
​ Gaan Adiabatische index = (((Specifiek Volume*Temperatuur*(Uitzettingscoëfficiënt^2))/Isotherme samendrukbaarheid)+Warmtecapaciteit Constant volume)/Warmtecapaciteit Constant volume
Adiabatische index van echt gas gegeven warmtecapaciteit bij constante druk
​ Gaan Adiabatische index = Warmtecapaciteit Constante druk/(Warmtecapaciteit Constante druk-((Specifiek Volume*Temperatuur*(Uitzettingscoëfficiënt^2))/Isotherme samendrukbaarheid))
Coëfficiënt van thermische uitzetting van echt gas
​ Gaan Uitzettingscoëfficiënt = sqrt(((Warmtecapaciteit Constante druk-Warmtecapaciteit Constant volume)*Isotherme samendrukbaarheid)/(Specifiek Volume*Temperatuur))
Temperatuur van echt gas gegeven warmtecapaciteiten
​ Gaan Temperatuur = ((Warmtecapaciteit Constante druk-Warmtecapaciteit Constant volume)*Isotherme samendrukbaarheid)/(Specifiek Volume*(Uitzettingscoëfficiënt^2))
Specifiek volume echt gas gegeven warmtecapaciteit
​ Gaan Specifiek Volume = ((Warmtecapaciteit Constante druk-Warmtecapaciteit Constant volume)*Isotherme samendrukbaarheid)/(Temperatuur*(Uitzettingscoëfficiënt^2))
Warmtecapaciteit bij constante druk van echt gas
​ Gaan Warmtecapaciteit Constante druk = ((Specifiek Volume*Temperatuur*(Uitzettingscoëfficiënt^2))/Isotherme samendrukbaarheid)+Warmtecapaciteit Constant volume
Warmtecapaciteit bij constant volume echt gas
​ Gaan Warmtecapaciteit Constant volume = Warmtecapaciteit Constante druk-((Specifiek Volume*Temperatuur*(Uitzettingscoëfficiënt^2))/Isotherme samendrukbaarheid)
Isotherme samendrukbaarheid van echt gas
​ Gaan Isotherme samendrukbaarheid = (Specifiek Volume*Temperatuur*(Uitzettingscoëfficiënt^2))/(Warmtecapaciteit Constante druk-Warmtecapaciteit Constant volume)
Coëfficiënt van thermische expansie van reëel gas gegeven verschil tussen Cp en Cv
​ Gaan Uitzettingscoëfficiënt = sqrt((Verschil in warmtecapaciteiten*Isotherme samendrukbaarheid)/(Specifiek Volume*Temperatuur))
Specifiek volume reëel gas gegeven Verschil tussen Cp en Cv
​ Gaan Specifiek Volume = (Verschil in warmtecapaciteiten*Isotherme samendrukbaarheid)/(Temperatuur*(Uitzettingscoëfficiënt^2))
Temperatuur van echt gas gegeven Verschil tussen Cp en Cv
​ Gaan Temperatuur = (Verschil in warmtecapaciteiten*Isotherme samendrukbaarheid)/(Specifiek Volume*(Uitzettingscoëfficiënt^2))
Isotherme samendrukbaarheid van echt gas gegeven verschil tussen Cp en Cv
​ Gaan Isotherme samendrukbaarheid = (Specifiek Volume*Temperatuur*(Uitzettingscoëfficiënt^2))/Verschil in warmtecapaciteiten
Verschil tussen Cp en Cv van echt gas
​ Gaan Verschil in warmtecapaciteiten = (Specifiek Volume*Temperatuur*(Uitzettingscoëfficiënt^2))/Isotherme samendrukbaarheid
Adiabatische index van echt gas
​ Gaan Adiabatische index = Warmtecapaciteit Constante druk/Warmtecapaciteit Constant volume

Isotherme samendrukbaarheid van echt gas gegeven verschil tussen Cp en Cv Formule

Isotherme samendrukbaarheid = (Specifiek Volume*Temperatuur*(Uitzettingscoëfficiënt^2))/Verschil in warmtecapaciteiten
KT = (v*T*(α^2))/δCpv

Wat zijn postulaten van de kinetische moleculaire theorie van gas?

1) Het werkelijke volume van gasmoleculen is verwaarloosbaar in vergelijking met het totale volume van het gas. 2) geen aantrekkingskracht tussen de gasmoleculen. 3) Gasdeeltjes zijn constant in willekeurige beweging. 4) Gasdeeltjes komen met elkaar en met de wanden van de container in botsing. 5) Botsingen zijn perfect elastisch. 6) Verschillende gasdeeltjes hebben verschillende snelheden. 7) De gemiddelde kinetische energie van het gasmolecuul is recht evenredig met de absolute temperatuur.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!