Druk gegeven Constant Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Druk van samendrukbare stroming = Gasconstante a/Specifiek volume
pc = Ra/v
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Druk van samendrukbare stroming - (Gemeten in Pascal) - De druk van de samendrukbare stroming is de kracht die loodrecht op het oppervlak van een object wordt uitgeoefend per oppervlakte-eenheid waarover die kracht wordt verdeeld.
Gasconstante a - (Gemeten in Joule per kilogram K) - Gasconstante a, geeft een correctie voor intermoleculaire krachten en is een kenmerk van het individuele gas.
Specifiek volume - (Gemeten in Kubieke meter per kilogram) - Specifiek volume van het lichaam is het volume per massa-eenheid.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Gasconstante a: 0.547 Joule per kilogram K --> 0.547 Joule per kilogram K Geen conversie vereist
Specifiek volume: 11 Kubieke meter per kilogram --> 11 Kubieke meter per kilogram Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
pc = Ra/v --> 0.547/11
Evalueren ... ...
pc = 0.0497272727272727
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0497272727272727 Pascal --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.0497272727272727 0.049727 Pascal <-- Druk van samendrukbare stroming
(Berekening voltooid in 00.018 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

Druk gegeven Constant Formule

Druk van samendrukbare stroming = Gasconstante a/Specifiek volume
pc = Ra/v

Wat is Boyles Law?

De wet van Boyle is een gaswet die stelt dat de druk die wordt uitgeoefend door een gas (van een gegeven massa bij constante temperatuur) omgekeerd evenredig is met het volume.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!