Kinetische energie gegeven totale energie in samendrukbare vloeistoffen Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Kinetische energie = Totale energie in samendrukbare vloeistoffen-(Potentiële energie+Druk energie+Moleculaire energie)
KE = E(Total)-(PE+Ep+Em)
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Kinetische energie - (Gemeten in Joule) - Kinetische energie wordt gedefinieerd als de arbeid die nodig is om een lichaam met een bepaalde massa vanuit rust naar de aangegeven snelheid te versnellen.
Totale energie in samendrukbare vloeistoffen - (Gemeten in Joule) - Totale energie in samendrukbare vloeistoffen is de som van de kinetische energie en de potentiële energie van het beschouwde systeem.
Potentiële energie - (Gemeten in Joule) - Potentiële energie is de energie die in een object is opgeslagen vanwege zijn positie ten opzichte van een nulpositie.
Druk energie - (Gemeten in Joule) - Drukenergie kan worden gedefinieerd als de energie die een vloeistof bezit vanwege zijn druk.
Moleculaire energie - (Gemeten in Joule) - Moleculaire energie is de energie waarin moleculen de energie opslaan en transporteren.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Totale energie in samendrukbare vloeistoffen: 279 Joule --> 279 Joule Geen conversie vereist
Potentiële energie: 4 Joule --> 4 Joule Geen conversie vereist
Druk energie: 50 Joule --> 50 Joule Geen conversie vereist
Moleculaire energie: 150 Joule --> 150 Joule Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
KE = E(Total)-(PE+Ep+Em) --> 279-(4+50+150)
Evalueren ... ...
KE = 75
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
75 Joule --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
75 Joule <-- Kinetische energie
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door M Naveen
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Warangal
M Naveen heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 700+ rekenmachines!

18 Basisrelatie van thermodynamica Rekenmachines

Druk voor extern werk uitgevoerd door gas in adiabatisch proces Introductie van druk
​ Gaan Druk 2 = -((Werk gedaan*(Warmtecapaciteitsverhouding-1))-(Druk 1*Specifiek volume voor punt 1))/Specifiek volume voor punt 2
Uitwendig werk gedaan door gas in adiabatisch proces waarbij druk wordt geïntroduceerd
​ Gaan Werk gedaan = (1/(Warmtecapaciteitsverhouding-1))*(Druk 1*Specifiek volume voor punt 1-Druk 2*Specifiek volume voor punt 2)
Specifiek volume voor extern werk gedaan in adiabatisch proces dat druk introduceert
​ Gaan Specifiek volume voor punt 1 = ((Werk gedaan*(Warmtecapaciteitsverhouding-1))+(Druk 2*Specifiek volume voor punt 2))/Druk 1
Constante voor extern werk gedaan in adiabatisch proces Introductie van druk
​ Gaan Warmtecapaciteitsverhouding = ((1/Werk gedaan)*(Druk 1*Specifiek volume voor punt 1-Druk 2*Specifiek volume voor punt 2))+1
Moleculaire energie gegeven totale energie in samendrukbare vloeistoffen
​ Gaan Moleculaire energie = Totale energie in samendrukbare vloeistoffen-(Kinetische energie+Potentiële energie+Druk energie)
Kinetische energie gegeven totale energie in samendrukbare vloeistoffen
​ Gaan Kinetische energie = Totale energie in samendrukbare vloeistoffen-(Potentiële energie+Druk energie+Moleculaire energie)
Potentiële energie gegeven totale energie in samendrukbare vloeistoffen
​ Gaan Potentiële energie = Totale energie in samendrukbare vloeistoffen-(Kinetische energie+Druk energie+Moleculaire energie)
Drukenergie gegeven totale energie in samendrukbare vloeistoffen
​ Gaan Druk energie = Totale energie in samendrukbare vloeistoffen-(Kinetische energie+Potentiële energie+Moleculaire energie)
Totale energie in samendrukbare vloeistoffen
​ Gaan Totale energie in samendrukbare vloeistoffen = Kinetische energie+Potentiële energie+Druk energie+Moleculaire energie
Absolute temperatuur gegeven absolute druk
​ Gaan Absolute temperatuur van samendrukbare vloeistof = Absolute druk door vloeistofdichtheid/(Massadichtheid van gas*Ideale gasconstante)
Massadichtheid gegeven absolute druk
​ Gaan Massadichtheid van gas = Absolute druk door vloeistofdichtheid/(Ideale gasconstante*Absolute temperatuur van samendrukbare vloeistof)
Gasconstante gegeven absolute druk
​ Gaan Ideale gasconstante = Absolute druk door vloeistofdichtheid/(Massadichtheid van gas*Absolute temperatuur van samendrukbare vloeistof)
Absolute druk gegeven absolute temperatuur
​ Gaan Absolute druk door vloeistofdichtheid = Massadichtheid van gas*Ideale gasconstante*Absolute temperatuur van samendrukbare vloeistof
Continuïteitsvergelijking voor samendrukbare vloeistoffen
​ Gaan Constante A1 = Massadichtheid van vloeistof*Dwarsdoorsnede van stroomkanaal*Gemiddelde snelheid
Druk gegeven Constant
​ Gaan Druk van samendrukbare stroming = Gasconstante a/Specifiek volume
Verandering in interne energie gegeven totale warmte geleverd aan gas
​ Gaan Verandering in interne energie = Totale warmte-Werk gedaan
Extern werk gedaan door gas gegeven totale geleverde warmte
​ Gaan Werk gedaan = Totale warmte-Verandering in interne energie
Totale warmte geleverd aan gas
​ Gaan Totale warmte = Verandering in interne energie+Werk gedaan

Kinetische energie gegeven totale energie in samendrukbare vloeistoffen Formule

Kinetische energie = Totale energie in samendrukbare vloeistoffen-(Potentiële energie+Druk energie+Moleculaire energie)
KE = E(Total)-(PE+Ep+Em)

Wat is potentiële energie?

Potentiële energie wordt gedefinieerd als de energie die in een object wordt opgeslagen vanwege zijn positie ten opzichte van een of andere nulpositie.

Wat wordt bedoeld met samendrukbare vloeistoffen?

Samendrukbare stroming verwijst naar de vloeistof waarin de dichtheid varieert met de druk. Alle echte vloeistoffen zijn samendrukbaar en bijna alle vloeistoffen zetten uit bij verhitting. Compressiegolven kunnen zich in de meeste vloeistoffen voortplanten: dit zijn de bekende geluidsgolven in het hoorbare frequentiebereik, en ultrageluid bij hogere frequenties.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!