Isotherme samendrukbaarheid gegeven molaire warmtecapaciteitsratio Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Isotherme samendrukbaarheid = Verhouding van molaire warmtecapaciteit*Isentropische samendrukbaarheid
KT = γ*KS
Deze formule gebruikt 3 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.
Verhouding van molaire warmtecapaciteit - De verhouding van molaire warmtecapaciteit is de verhouding van de soortelijke warmte van het gas bij een constante druk tot de soortelijke warmte bij een constant volume.
Isentropische samendrukbaarheid - (Gemeten in Vierkante meter / Newton) - De isentropische samendrukbaarheid is de verandering in volume als gevolg van verandering in druk bij constante entropie.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Verhouding van molaire warmtecapaciteit: 1.5 --> Geen conversie vereist
Isentropische samendrukbaarheid: 70 Vierkante meter / Newton --> 70 Vierkante meter / Newton Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
KT = γ*KS --> 1.5*70
Evalueren ... ...
KT = 105
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
105 Vierkante meter / Newton --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
105 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!

7 Isotherme samendrukbaarheid Rekenmachines

Isotherme samendrukbaarheid gegeven volumetrische coëfficiënt van thermische uitzetting en Cv
​ Gaan Isotherme samendrukbaarheid = Isentropische samendrukbaarheid+(((Volumetrische thermische uitzettingscoëfficiënt^2)*Temperatuur)/(Dikte*(Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constant volume+[R])))
Isotherme samendrukbaarheid gegeven thermische drukcoëfficiënt en Cp
​ Gaan Isotherme samendrukbaarheid = 1/((1/Isentropische samendrukbaarheid)-(((Thermische drukcoëfficiënt^2)*Temperatuur)/(Dikte*(Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk-[R]))))
Isotherme samendrukbaarheid gegeven volumetrische coëfficiënt van thermische uitzetting en Cp
​ Gaan Isotherme samendrukbaarheid = Isentropische samendrukbaarheid+(((Volumetrische thermische uitzettingscoëfficiënt^2)*Temperatuur)/(Dikte*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk))
Isotherme samendrukbaarheid gegeven thermische drukcoëfficiënt en Cv
​ Gaan Isotherme samendrukbaarheid = 1/((1/Isentropische samendrukbaarheid)-(((Thermische drukcoëfficiënt^2)*Temperatuur)/(Dikte*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constant volume)))
Isotherme samendrukbaarheid gegeven relatieve grootte van fluctuaties in deeltjesdichtheid
​ Gaan Isotherme samendrukbaarheid in KTOG = ((Relatieve grootte van fluctuaties/Gasvolume))/([BoltZ]*Temperatuur*(Dikte^2))
Isotherme samendrukbaarheid gegeven molaire warmtecapaciteit bij constante druk en volume
​ Gaan Isotherme samendrukbaarheid = (Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk/Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constant volume)*Isentropische samendrukbaarheid
Isotherme samendrukbaarheid gegeven molaire warmtecapaciteitsratio
​ Gaan Isotherme samendrukbaarheid = Verhouding van molaire warmtecapaciteit*Isentropische samendrukbaarheid

Isotherme samendrukbaarheid gegeven molaire warmtecapaciteitsratio Formule

Isotherme samendrukbaarheid = Verhouding van molaire warmtecapaciteit*Isentropische samendrukbaarheid
KT = γ*KS

Wat zijn de postulaten van de kinetische theorie van gassen?

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!