Zmiana entropii przy stałej objętości Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stała objętość zmiany entropii = Pojemność cieplna Stała objętość*ln(Temperatura powierzchni 2/Temperatura powierzchni 1)+[R]*ln(Objętość właściwa w punkcie 2/Objętość właściwa w punkcie 1)
δsvol = Cv*ln(T2/T1)+[R]*ln(ν2/ν1)
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 6 Zmienne
Używane stałe
[R] - Uniwersalna stała gazowa Wartość przyjęta jako 8.31446261815324
Używane funkcje
ln - Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej., ln(Number)
Używane zmienne
Stała objętość zmiany entropii - (Mierzone w Dżul na kilogram K) - Stała objętość zmiany entropii jest miarą energii cieplnej systemu na jednostkę temperatury, która jest niedostępna do wykonania użytecznej pracy.
Pojemność cieplna Stała objętość - (Mierzone w Dżul na kilogram na K) - Pojemność cieplna stała objętość to ilość energii cieplnej pochłoniętej/oddanej na jednostkę masy substancji, której objętość się nie zmienia.
Temperatura powierzchni 2 - (Mierzone w kelwin) - Temperatura powierzchni 2 to temperatura drugiej powierzchni.
Temperatura powierzchni 1 - (Mierzone w kelwin) - Temperatura powierzchni 1 to temperatura pierwszej powierzchni.
Objętość właściwa w punkcie 2 - (Mierzone w Metr sześcienny na kilogram) - Objętość właściwa w punkcie 2 to liczba metrów sześciennych zajmowanych przez jeden kilogram materii. Jest to stosunek objętości materiału do jego masy.
Objętość właściwa w punkcie 1 - (Mierzone w Metr sześcienny na kilogram) - Objętość właściwa w punkcie 1 to liczba metrów sześciennych zajmowanych przez jeden kilogram materii. Jest to stosunek objętości materiału do jego masy.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Pojemność cieplna Stała objętość: 718 Dżul na kilogram na K --> 718 Dżul na kilogram na K Nie jest wymagana konwersja
Temperatura powierzchni 2: 151 kelwin --> 151 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Temperatura powierzchni 1: 101 kelwin --> 101 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Objętość właściwa w punkcie 2: 0.816 Metr sześcienny na kilogram --> 0.816 Metr sześcienny na kilogram Nie jest wymagana konwersja
Objętość właściwa w punkcie 1: 0.001 Metr sześcienny na kilogram --> 0.001 Metr sześcienny na kilogram Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
δsvol = Cv*ln(T2/T1)+[R]*ln(ν21) --> 718*ln(151/101)+[R]*ln(0.816/0.001)
Ocenianie ... ...
δsvol = 344.49399427205
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
344.49399427205 Dżul na kilogram K --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
344.49399427205 344.494 Dżul na kilogram K <-- Stała objętość zmiany entropii
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Suman Ray Pramanik
Indyjski Instytut Technologii (IIT), Kanpur
Suman Ray Pramanik utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

16 Generowanie entropii Kalkulatory

Zmiana entropii przy stałej objętości
​ Iść Stała objętość zmiany entropii = Pojemność cieplna Stała objętość*ln(Temperatura powierzchni 2/Temperatura powierzchni 1)+[R]*ln(Objętość właściwa w punkcie 2/Objętość właściwa w punkcie 1)
Zmiana entropii przy stałym ciśnieniu
​ Iść Zmiana entropii Stałe ciśnienie = Stałe ciśnienie pojemności cieplnej*ln(Temperatura powierzchni 2/Temperatura powierzchni 1)-[R]*ln(Ciśnienie 2/Ciśnienie 1)
Nieodwracalność
​ Iść Nieodwracalność = (Temperatura*(Entropia w punkcie 2-Entropia w punkcie 1)-Dopływ ciepła/Temperatura wejściowa+Moc cieplna/Temperatura wyjściowa)
Zmiana entropii Zmienne ciepło właściwe
​ Iść Zmiana entropii Zmienne ciepło właściwe = Standardowa entropia molowa w punkcie 2-Standardowa entropia molowa w punkcie 1-[R]*ln(Ciśnienie 2/Ciśnienie 1)
Zmiana entropii dla procesu izochorycznego przy danym ciśnieniu
​ Iść Zmiana entropii Stała objętość = Masa gazu*Molowe ciepło właściwe przy stałej objętości*ln(Ciśnienie końcowe systemu/Początkowe ciśnienie systemu)
Zmiana entropii w procesach izobarycznych pod względem objętości
​ Iść Zmiana entropii Stałe ciśnienie = Masa gazu*Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*ln(Końcowa objętość systemu/Początkowa objętość systemu)
Zmiana entropii w procesie izobarycznym w danej temperaturze
​ Iść Zmiana entropii Stałe ciśnienie = Masa gazu*Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu*ln(Temperatura końcowa/Temperatura początkowa)
Zmiana entropii dla procesu izochorycznego w danej temperaturze
​ Iść Zmiana entropii Stała objętość = Masa gazu*Molowe ciepło właściwe przy stałej objętości*ln(Temperatura końcowa/Temperatura początkowa)
Zmiana entropii dla procesu izotermicznego przy danych objętościach
​ Iść Zmiana Entropii = Masa gazu*[R]*ln(Końcowa objętość systemu/Początkowa objętość systemu)
Równanie równowagi entropii
​ Iść Zmiana entropii Zmienne ciepło właściwe = Entropia systemu-Entropia otoczenia+Całkowita generacja entropii
Temperatura przy użyciu energii swobodnej Helmholtza
​ Iść Temperatura = (Energia wewnętrzna-Energia swobodna Helmholtza)/Entropia
Entropia przy użyciu swobodnej energii Helmholtza
​ Iść Entropia = (Energia wewnętrzna-Energia swobodna Helmholtza)/Temperatura
Energia wewnętrzna przy użyciu swobodnej energii Helmholtza
​ Iść Energia wewnętrzna = Energia swobodna Helmholtza+Temperatura*Entropia
Energia swobodna Helmholtza
​ Iść Energia swobodna Helmholtza = Energia wewnętrzna-Temperatura*Entropia
Gibbs Free Energy
​ Iść Darmowa energia Gibbsa = Entalpia-Temperatura*Entropia
Specyficzna entropia
​ Iść Specyficzna entropia = Entropia/Masa

Zmiana entropii przy stałej objętości Formułę

Stała objętość zmiany entropii = Pojemność cieplna Stała objętość*ln(Temperatura powierzchni 2/Temperatura powierzchni 1)+[R]*ln(Objętość właściwa w punkcie 2/Objętość właściwa w punkcie 1)
δsvol = Cv*ln(T2/T1)+[R]*ln(ν2/ν1)

Co to jest zmiana entropii przy stałej objętości?

Stała objętość zmiany entropii jest miarą energii cieplnej systemu na jednostkę temperatury, która jest niedostępna do wykonania użytecznej pracy. Jest to funkcja stanu, a zatem zależy od ścieżki obranej przez system. Entropia jest miarą losowości.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!