Stopień swobody przy danej molowej energii wewnętrznej gazu doskonałego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stopień wolności = 2*Energia wewnętrzna/(Liczba moli*[R]*Temperatura gazu)
F = 2*U/(Nmoles*[R]*Tg)
Ta formuła używa 1 Stałe, 4 Zmienne
Używane stałe
[R] - Uniwersalna stała gazowa Wartość przyjęta jako 8.31446261815324
Używane zmienne
Stopień wolności - Stopień swobody systemu to liczba parametrów systemu, które mogą zmieniać się niezależnie.
Energia wewnętrzna - (Mierzone w Dżul) - Energia wewnętrzna układu termodynamicznego to energia w nim zawarta. Jest to energia niezbędna do stworzenia lub przygotowania systemu w dowolnym stanie wewnętrznym.
Liczba moli - Liczba moli to ilość gazu obecnego w molach. 1 mol gazu waży tyle, ile waży jego masa cząsteczkowa.
Temperatura gazu - (Mierzone w kelwin) - Temperatura gazu jest miarą gorąca lub zimna gazu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Energia wewnętrzna: 121 Dżul --> 121 Dżul Nie jest wymagana konwersja
Liczba moli: 4 --> Nie jest wymagana konwersja
Temperatura gazu: 300 kelwin --> 300 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
F = 2*U/(Nmoles*[R]*Tg) --> 2*121/(4*[R]*300)
Ocenianie ... ...
F = 0.0242549249336164
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0242549249336164 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0242549249336164 0.024255 <-- Stopień wolności
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Kethavath Srinath
Uniwersytet Osmański (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath utworzył ten kalkulator i 1000+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

8 Gaz doskonały Kalkulatory

Izotermiczna kompresja gazu doskonałego
Iść Praca izotermiczna = Liczba moli*[R]*Temperatura gazu*2.303*log10(Końcowa objętość systemu/Początkowa objętość systemu)
Molowa energia wewnętrzna gazu doskonałego podana stała Boltzmanna
Iść Energia wewnętrzna = (Stopień wolności*Liczba moli*[BoltZ]*Temperatura gazu)/2
Temperatura gazu doskonałego ze względu na jego energię wewnętrzną
Iść Temperatura gazu = 2*Energia wewnętrzna/(Stopień wolności*Liczba moli*[BoltZ])
Liczba moli przy danej energii wewnętrznej gazu doskonałego
Iść Liczba moli = 2*Energia wewnętrzna/(Stopień wolności*[BoltZ]*Temperatura gazu)
Stopień swobody przy danej molowej energii wewnętrznej gazu doskonałego
Iść Stopień wolności = 2*Energia wewnętrzna/(Liczba moli*[R]*Temperatura gazu)
Prawo gazu doskonałego do obliczania objętości
Iść Prawo gazu idealnego do obliczania objętości = [R]*Temperatura gazu/Całkowite ciśnienie gazu doskonałego
Prawo gazu doskonałego do obliczania ciśnienia
Iść Prawo gazu idealnego do obliczania ciśnienia = [R]*(Temperatura gazu)/Całkowita objętość systemu
Molowa energia wewnętrzna gazu doskonałego
Iść Molowa energia wewnętrzna gazu doskonałego = (Stopień wolności*[R]*Temperatura gazu)/2

16 Podstawowe wzory termodynamiki Kalkulatory

Praca wykonana w procesie adiabatycznym z wykorzystaniem właściwej pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu i objętości
Iść Praca wykonana w procesie termodynamicznym = (Początkowe ciśnienie systemu*Początkowa objętość systemu-Ciśnienie końcowe systemu*Końcowa objętość systemu)/((Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu/Molowe ciepło właściwe przy stałej objętości)-1)
Ułamek molowy fazy ciekłej przy użyciu formuły Gamma - phi VLE
Iść Ułamek molowy składnika w fazie ciekłej = (Udział molowy składnika w fazie gazowej*Współczynnik nietrwałości*Całkowite ciśnienie)/(Współczynnik aktywności*Ciśnienie nasycone)
Praca izotermiczna z wykorzystaniem współczynnika ciśnienia
Iść Praca izotermiczna przy danym stosunku ciśnienia = Początkowe ciśnienie systemu*Początkowa objętość gazu*ln(Początkowe ciśnienie systemu/Ciśnienie końcowe systemu)
Praca izotermiczna przy użyciu stosunku objętości
Iść Praca izotermiczna przy danym stosunku objętości = Początkowe ciśnienie systemu*Początkowa objętość gazu*ln(Końcowa objętość gazu/Początkowa objętość gazu)
Izotermiczna kompresja gazu doskonałego
Iść Praca izotermiczna = Liczba moli*[R]*Temperatura gazu*2.303*log10(Końcowa objętość systemu/Początkowa objętość systemu)
Praca politropowa
Iść Praca politropowa = (Ciśnienie końcowe systemu*Końcowa objętość gazu-Początkowe ciśnienie systemu*Początkowa objętość gazu)/(1-Indeks politropowy)
Praca izotermiczna wykonana przez gaz
Iść Praca izotermiczna = Liczba moli*[R]*Temperatura*2.303*log10(Końcowa objętość gazu/Początkowa objętość gazu)
Praca izotermiczna z wykorzystaniem temperatury
Iść Praca izotermiczna w zadanej temperaturze = [R]*Temperatura*ln(Początkowe ciśnienie systemu/Ciśnienie końcowe systemu)
Współczynnik ściśliwości
Iść Współczynnik ściśliwości = (Obiekt ciśnieniowy*Określona objętość)/(Specyficzna stała gazowa*Temperatura)
Stopień swobody przy danej molowej energii wewnętrznej gazu doskonałego
Iść Stopień wolności = 2*Energia wewnętrzna/(Liczba moli*[R]*Temperatura gazu)
Wykonana praca izobaryczna
Iść Praca izobaryczna = Obiekt ciśnieniowy*(Końcowa objętość gazu-Początkowa objętość gazu)
Stopień swobody przy ekwipartycji energii
Iść Stopień wolności = 2*Energia ekwipartycji/([BoltZ]*Temperatura gazu B)
Całkowita liczba zmiennych w systemie
Iść Całkowita liczba zmiennych w systemie = Liczba faz*(Liczba komponentów w systemie-1)+2
Liczba komponentów
Iść Liczba komponentów w systemie = Stopień wolności+Liczba faz-2
Stopień wolności
Iść Stopień wolności = Liczba komponentów w systemie-Liczba faz+2
Liczba faz
Iść Liczba faz = Liczba komponentów w systemie-Stopień wolności+2

Stopień swobody przy danej molowej energii wewnętrznej gazu doskonałego Formułę

Stopień wolności = 2*Energia wewnętrzna/(Liczba moli*[R]*Temperatura gazu)
F = 2*U/(Nmoles*[R]*Tg)

Określ stopień swobody?

Stopnie swobody odnoszą się do maksymalnej liczby logicznie niezależnych wartości, które są wartościami, które mogą się zmieniać, w próbce danych. Stopnie swobody są powszechnie omawiane w odniesieniu do różnych form testowania hipotez w statystykach, takich jak Chi-kwadrat.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!