Specifieke gasconstante Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Specifieke gasconstante = [R]/Molaire massa
R = [R]/Mmolar
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 2 Variabelen
Gebruikte constanten
[R] - Universele gasconstante Waarde genomen als 8.31446261815324
Variabelen gebruikt
Specifieke gasconstante - (Gemeten in Joule per kilogram per K) - De specifieke gasconstante van een gas of een mengsel van gassen wordt gegeven door de molaire gasconstante gedeeld door de molaire massa van het gas of mengsel.
Molaire massa - (Gemeten in Kilogram Per Mole) - Molaire massa is de massa van een bepaalde stof gedeeld door de hoeveelheid stof.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Molaire massa: 44.01 Gram Per Mole --> 0.04401 Kilogram Per Mole (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
R = [R]/Mmolar --> [R]/0.04401
Evalueren ... ...
R = 188.922122657424
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
188.922122657424 Joule per kilogram per K --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
188.922122657424 188.9221 Joule per kilogram per K <-- Specifieke gasconstante
(Berekening voltooid in 00.006 seconden)

Credits

Gemaakt door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 600+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (BEETJE), Raipur
Himanshi Sharma heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

13 Factoren van de thermodynamica Rekenmachines

Van der Waals-vergelijking
Gaan Van der Waals-vergelijking = [R]*Temperatuur/(Molair volume-Gasconstante b)-Gasconstante a/Molair volume^2
Gemiddelde snelheid van gassen
Gaan Gemiddelde gassnelheid = sqrt((8*[R]*Temperatuur van gas A)/(pi*Molaire massa))
Meest waarschijnlijke snelheid
Gaan Meest waarschijnlijke snelheid = sqrt((2*[R]*Temperatuur van gas A)/Molaire massa)
De wet van afkoeling van Newton
Gaan Warmtestroom = Warmteoverdrachtscoëfficiënt*(Oppervlaktetemperatuur-Temperatuur van karakteristieke vloeistof)
Molaire massa van gas gegeven gemiddelde snelheid van gas
Gaan Molaire massa = (8*[R]*Temperatuur van gas A)/(pi*Gemiddelde gassnelheid^2)
RMS-snelheid
Gaan Root Mean Square-snelheid = sqrt((3*[R]*Gastemperatuur)/Molaire massa)
Input Power to Turbine of Power gegeven aan Turbine
Gaan Stroom = Dikte*Versnelling als gevolg van zwaartekracht*Afvoer*Hoofd
Verandering in momentum
Gaan Verandering in momentum = Massa van het lichaam*(Beginsnelheid op punt 2-Beginsnelheid op punt 1)
Molaire massa van gas gegeven meest waarschijnlijke gassnelheid
Gaan Molaire massa = (2*[R]*Temperatuur van gas A)/Meest waarschijnlijke snelheid^2
Vrijheidsgraad gegeven Equipartition Energy
Gaan Graad van vrijheid = 2*Equipartitie Energie/([BoltZ]*Temperatuur van gas B)
Molaire massa van gas gegeven RMS-snelheid van gas
Gaan Molaire massa = (3*[R]*Temperatuur van gas A)/Root Mean Square-snelheid^2
Specifieke gasconstante
Gaan Specifieke gasconstante = [R]/Molaire massa
absolute vochtigheid
Gaan Absolute vochtigheid = Gewicht/Gasvolume

Specifieke gasconstante Formule

Specifieke gasconstante = [R]/Molaire massa
R = [R]/Mmolar

Wat is een specifieke gasconstante?

De specifieke gasconstante van een gas of een mengsel van gassen wordt gegeven door de molaire gasconstante gedeeld door de molaire massa van het gas of mengsel. De specifieke gasconstante is dus de hoeveelheid mechanisch werk die wordt verkregen door de eenheidsmassa van een gas te verwarmen door een eenheidstemperatuurstijging bij constante druk.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!