Temperatura rzeczywistego gazu podana Różnica między Cp i Cv Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Temperatura = (Różnica w pojemnościach cieplnych*Ściśliwość izotermiczna)/(Specyficzna objętość*(Współczynnik rozszerzalności cieplnej^2))
T = (δCpv*KT)/(v*(α^2))
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Temperatura - (Mierzone w kelwin) - Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
Różnica w pojemnościach cieplnych - (Mierzone w Dżul na kilogram na K) - Różnica pojemności cieplnych to różnica między pojemnością cieplną przy stałym ciśnieniu a pojemnością cieplną przy stałej objętości.
Ściśliwość izotermiczna - (Mierzone w Metr kwadratowy / niuton) - Ściśliwość izotermiczna to zmiana objętości spowodowana zmianą ciśnienia w stałej temperaturze.
Specyficzna objętość - (Mierzone w Metr sześcienny na kilogram) - Objętość właściwa ciała to jego objętość na jednostkę masy.
Współczynnik rozszerzalności cieplnej - (Mierzone w 1 na kelwin) - Współczynnik rozszerzalności cieplnej opisuje, jak zmienia się rozmiar obiektu wraz ze zmianą temperatury.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Różnica w pojemnościach cieplnych: 5 Dżul na kilogram na K --> 5 Dżul na kilogram na K Nie jest wymagana konwersja
Ściśliwość izotermiczna: 75 Metr kwadratowy / niuton --> 75 Metr kwadratowy / niuton Nie jest wymagana konwersja
Specyficzna objętość: 11 Metr sześcienny na kilogram --> 11 Metr sześcienny na kilogram Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 0.1 1 na kelwin --> 0.1 1 na kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
T = (δCpv*KT)/(v*(α^2)) --> (5*75)/(11*(0.1^2))
Ocenianie ... ...
T = 3409.09090909091
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
3409.09090909091 kelwin --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
3409.09090909091 3409.091 kelwin <-- Temperatura
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

14 Specyficzna pojemność cieplna Kalkulatory

Wskaźnik adiabatyczny gazu rzeczywistego przy danej pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu
​ Iść Indeks adiabatyczny = Stałe ciśnienie pojemności cieplnej/(Stałe ciśnienie pojemności cieplnej-((Specyficzna objętość*Temperatura*(Współczynnik rozszerzalności cieplnej^2))/Ściśliwość izotermiczna))
Wskaźnik adiabatyczny gazu rzeczywistego przy danej pojemności cieplnej przy stałej objętości
​ Iść Indeks adiabatyczny = (((Specyficzna objętość*Temperatura*(Współczynnik rozszerzalności cieplnej^2))/Ściśliwość izotermiczna)+Pojemność cieplna Stała objętość)/Pojemność cieplna Stała objętość
Współczynnik rozszerzalności cieplnej gazu rzeczywistego
​ Iść Współczynnik rozszerzalności cieplnej = sqrt(((Stałe ciśnienie pojemności cieplnej-Pojemność cieplna Stała objętość)*Ściśliwość izotermiczna)/(Specyficzna objętość*Temperatura))
Określona objętość gazu rzeczywistego przy danej pojemności cieplnej
​ Iść Specyficzna objętość = ((Stałe ciśnienie pojemności cieplnej-Pojemność cieplna Stała objętość)*Ściśliwość izotermiczna)/(Temperatura*(Współczynnik rozszerzalności cieplnej^2))
Temperatura gazu rzeczywistego przy danych pojemnościach cieplnych
​ Iść Temperatura = ((Stałe ciśnienie pojemności cieplnej-Pojemność cieplna Stała objętość)*Ściśliwość izotermiczna)/(Specyficzna objętość*(Współczynnik rozszerzalności cieplnej^2))
Pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu gazu rzeczywistego
​ Iść Stałe ciśnienie pojemności cieplnej = ((Specyficzna objętość*Temperatura*(Współczynnik rozszerzalności cieplnej^2))/Ściśliwość izotermiczna)+Pojemność cieplna Stała objętość
Pojemność cieplna przy stałej objętości gazu rzeczywistego
​ Iść Pojemność cieplna Stała objętość = Stałe ciśnienie pojemności cieplnej-((Specyficzna objętość*Temperatura*(Współczynnik rozszerzalności cieplnej^2))/Ściśliwość izotermiczna)
Izotermiczna ściśliwość gazu rzeczywistego
​ Iść Ściśliwość izotermiczna = (Specyficzna objętość*Temperatura*(Współczynnik rozszerzalności cieplnej^2))/(Stałe ciśnienie pojemności cieplnej-Pojemność cieplna Stała objętość)
Współczynnik rozszerzalności cieplnej gazu rzeczywistego przy różnicy między Cp i Cv
​ Iść Współczynnik rozszerzalności cieplnej = sqrt((Różnica w pojemnościach cieplnych*Ściśliwość izotermiczna)/(Specyficzna objętość*Temperatura))
Określona objętość gazu rzeczywistego podana Różnica między Cp i Cv
​ Iść Specyficzna objętość = (Różnica w pojemnościach cieplnych*Ściśliwość izotermiczna)/(Temperatura*(Współczynnik rozszerzalności cieplnej^2))
Temperatura rzeczywistego gazu podana Różnica między Cp i Cv
​ Iść Temperatura = (Różnica w pojemnościach cieplnych*Ściśliwość izotermiczna)/(Specyficzna objętość*(Współczynnik rozszerzalności cieplnej^2))
Izotermiczna ściśliwość gazu rzeczywistego przy różnicy między Cp i Cv
​ Iść Ściśliwość izotermiczna = (Specyficzna objętość*Temperatura*(Współczynnik rozszerzalności cieplnej^2))/Różnica w pojemnościach cieplnych
Różnica między Cp i Cv gazu rzeczywistego
​ Iść Różnica w pojemnościach cieplnych = (Specyficzna objętość*Temperatura*(Współczynnik rozszerzalności cieplnej^2))/Ściśliwość izotermiczna
Indeks adiabatyczny gazu rzeczywistego
​ Iść Indeks adiabatyczny = Stałe ciśnienie pojemności cieplnej/Pojemność cieplna Stała objętość

Temperatura rzeczywistego gazu podana Różnica między Cp i Cv Formułę

Temperatura = (Różnica w pojemnościach cieplnych*Ściśliwość izotermiczna)/(Specyficzna objętość*(Współczynnik rozszerzalności cieplnej^2))
T = (δCpv*KT)/(v*(α^2))

Jakie są postulaty kinetycznej molekularnej teorii gazu?

1) Rzeczywista objętość cząsteczek gazu jest pomijalna w porównaniu z całkowitą objętością gazu. 2) brak siły przyciągania między cząsteczkami gazu. 3) Cząstki gazu są w ciągłym losowym ruchu. 4) Cząsteczki gazu zderzają się ze sobą oraz ze ścianami pojemnika. 5) Zderzenia są doskonale elastyczne. 6) Różne cząsteczki gazu mają różne prędkości. 7) Średnia energia kinetyczna cząsteczki gazu jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzględnej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!