Specyficzna pojemność cieplna Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Specyficzna pojemność cieplna = Energia cieplna/(Masa*Wzrost temperatury)
c = Q/(M*ΔTrise)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Specyficzna pojemność cieplna - (Mierzone w Dżul na kilogram na K) - Ciepło właściwe to ciepło potrzebne do podniesienia temperatury jednostkowej masy danej substancji o określoną wartość.
Energia cieplna - (Mierzone w Dżul) - Energia cieplna to całkowita wymagana ilość ciepła.
Masa - (Mierzone w Kilogram) - Masa to ilość materii w ciele, niezależnie od jego objętości lub jakichkolwiek sił działających na nie.
Wzrost temperatury - (Mierzone w kelwin) - Wzrost temperatury to przyrost temperatury jednostki masy po doprowadzeniu ciepła.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Energia cieplna: 4200 Dżul --> 4200 Dżul Nie jest wymagana konwersja
Masa: 35.45 Gram --> 0.03545 Kilogram (Sprawdź konwersję tutaj)
Wzrost temperatury: 16 kelwin --> 16 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
c = Q/(M*ΔTrise) --> 4200/(0.03545*16)
Ocenianie ... ...
c = 7404.79548660085
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
7404.79548660085 Dżul na kilogram na K -->7.40479548660085 Kilodżul na kilogram na K (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
7.40479548660085 7.404795 Kilodżul na kilogram na K <-- Specyficzna pojemność cieplna
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (KAWAŁEK), Raipur
Himanshi Sharma zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

25 Chemia podstawowa Kalkulatory

Średnia masa atomowa
Iść Średnia masa atomowa = (Stosunek Termin izotopu A*Masa atomowa izotopu A+Stosunek Termin izotopu B*Masa atomowa izotopu B)/(Stosunek Termin izotopu A+Stosunek Termin izotopu B)
Uczucie ciepła
Iść Ciepło odczuwalne = 1.10*Szybkość przepływu powietrza wchodzącego do środka*(Temperatura na zewnątrz-Temperatura wewnętrzna)
Oznaczanie równoważnej masy zasady metodą zobojętniania
Iść Równoważna masa zasad = Waga podstaw/(Tom. kwasu potrzebnego do zobojętnienia*Normalność zastosowanego kwasu)
Wyznaczanie równoważnej masy dodawanego metalu metodą wypierania metalu
Iść Dodano równoważną masę metalu = (Dodano masę metalu/Wyparta masa metalu)*Równoważna masa wypartego metalu
Oznaczanie masy równoważnej kwasu metodą zobojętniania
Iść Równoważna masa kwasów = Masa kwasu/(Tom. ilość zasady potrzebna do zobojętnienia*Normalność użytej bazy)
Wyznaczanie równ. Masa metalu przy użyciu metody tworzenia chlorków podana obj. Cl w STP
Iść Równoważna masa metalu = (Masa metalu/Tom. chloru przereagowało)*Tom. chloru reaguje z równ. masa metalu
Zmiana stanu wrzenia rozpuszczalnika
Iść Zmiana stanu wrzenia rozpuszczalnika = Molowa stała podniesienia temperatury wrzenia*Stężenie molowe substancji rozpuszczonej
Wyznaczanie równ. Masa metalu metodą wypierania H2 podana obj. H2 wypartego w STP
Iść Równoważna masa metalu = (Masa metalu/Tom. wodoru wypartego w STP)*Tom. wodoru wypartego w NTP
Oznaczanie równoważnej masy metalu metodą tworzenia tlenków podana obj. tlenu w STP
Iść Równoważna masa metalu = (Masa metalu/Tom. wypartego tlenu)*Tom. tlenu związanego w STP
Oznaczanie równoważnej masy metalu metodą tworzenia chlorków
Iść Równoważna masa metalu = (Masa metalu/Przereagowała masa chloru)*Równoważna masa chloru
Ułamek molowy
Iść Ułamek molowy = (Liczba molów solutu)/(Liczba molów solutu+Liczba moli rozpuszczalnika)
Równoważna masa metalu metodą wypierania wodoru
Iść Równoważna masa metalu = (Masa metalu/Masa wypartego wodoru)*Równoważna masa wodoru
Oznaczanie równoważnej masy metalu metodą tworzenia tlenków
Iść Równoważna masa metalu = (Masa metalu/Masa wypartego tlenu)*Równoważna masa tlenu
Specyficzna pojemność cieplna
Iść Specyficzna pojemność cieplna = Energia cieplna/(Masa*Wzrost temperatury)
Ciśnienie pary
Iść Prężność pary roztworu = Ułamek molowy rozpuszczalnika w roztworze*Prężność pary rozpuszczalnika
Współczynnik podziału
Iść Współczynnik podziału = Stężenie Solute w fazie stacjonarnej/Stężenie Solute w fazie ruchomej
Bond Order
Iść Zamówienie obligacji = (1/2)*(Liczba elektronów wiążących-Liczba elektronów antywiążących)
Objętość molowa
Iść Objętość molowa = (Masa atomowa*Masa cząsteczkowa)/Gęstość
Punkt wrzenia
Iść Punkt wrzenia = Temperatura wrzenia rozpuszczalnika*Zmiana stanu wrzenia rozpuszczalnika
Względna masa atomowa pierwiastka
Iść Względna masa atomowa pierwiastka = Masa atomu/((1/12)*Masa atomu węgla-12)
Względna masa cząsteczkowa związku
Iść Względna masa cząsteczkowa = Masa cząsteczki/(1/12*Masa atomu węgla-12)
Wydajność teoretyczna
Iść Wydajność teoretyczna = (Rzeczywista rentowność/Procent wydajności)*100
Formuła molekularna
Iść Formuła molekularna = Masa cząsteczkowa/Msza formuł empirycznych
Procent wagi
Iść Procent wagowy = Gram Solute/100 g roztworu
Wyznaczanie masy atomowej metodą Dulonga i Pettita
Iść Masa atomowa = 6.4/Ciepło właściwe elementu

9 Ważne wzory podstawowej chemii Kalkulatory

Zmiana stanu wrzenia rozpuszczalnika
Iść Zmiana stanu wrzenia rozpuszczalnika = Molowa stała podniesienia temperatury wrzenia*Stężenie molowe substancji rozpuszczonej
Ułamek molowy
Iść Ułamek molowy = (Liczba molów solutu)/(Liczba molów solutu+Liczba moli rozpuszczalnika)
Specyficzna pojemność cieplna
Iść Specyficzna pojemność cieplna = Energia cieplna/(Masa*Wzrost temperatury)
Współczynnik podziału
Iść Współczynnik podziału = Stężenie Solute w fazie stacjonarnej/Stężenie Solute w fazie ruchomej
Bond Order
Iść Zamówienie obligacji = (1/2)*(Liczba elektronów wiążących-Liczba elektronów antywiążących)
Objętość molowa
Iść Objętość molowa = (Masa atomowa*Masa cząsteczkowa)/Gęstość
Punkt wrzenia
Iść Punkt wrzenia = Temperatura wrzenia rozpuszczalnika*Zmiana stanu wrzenia rozpuszczalnika
Formuła molekularna
Iść Formuła molekularna = Masa cząsteczkowa/Msza formuł empirycznych
Procent wagi
Iść Procent wagowy = Gram Solute/100 g roztworu

Specyficzna pojemność cieplna Formułę

Specyficzna pojemność cieplna = Energia cieplna/(Masa*Wzrost temperatury)
c = Q/(M*ΔTrise)

Co to jest właściwa pojemność cieplna?

Ciepło właściwe to ilość energii, jaką należy dodać w postaci ciepła do jednej jednostki masy substancji, aby spowodować wzrost temperatury o jedną jednostkę. Jednostką ciepła właściwego w układzie SI jest dżul na kelwin i kilogram, J / (K kg). Ciepło właściwe często zmienia się wraz z temperaturą i jest różne dla każdego stanu skupienia. Ciepło właściwe substancji jest zwykle określane zgodnie z definicją; mianowicie poprzez pomiar pojemności cieplnej próbki substancji, zwykle za pomocą kalorymetru, i podzielenie przez masę próbki.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!