Calor Específico da Variável de Mudança de Entropia Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Calor Específico da Variável de Mudança de Entropia = Entropia molar padrão no ponto 2-Entropia molar padrão no ponto 1-[R]*ln(Pressão 2/Pressão 1)
δs = s2°-s1°-[R]*ln(P2/P1)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 5 Variáveis
Constantes Usadas
[R] - Constante de gás universal Valor considerado como 8.31446261815324
Funções usadas
ln - O logaritmo natural, também conhecido como logaritmo de base e, é a função inversa da função exponencial natural., ln(Number)
Variáveis Usadas
Calor Específico da Variável de Mudança de Entropia - (Medido em Joule por quilograma K) - O calor específico da variável de mudança de entropia é a medida da energia térmica de um sistema por unidade de temperatura que não está disponível para realizar trabalho útil.
Entropia molar padrão no ponto 2 - (Medido em Joule por quilograma K) - A entropia molar padrão no ponto 2 é a entropia de 1 mol de uma substância a uma temperatura padrão de 298 K.
Entropia molar padrão no ponto 1 - (Medido em Joule por quilograma K) - A entropia molar padrão no ponto 1 é a entropia de 1 mol de uma substância a uma temperatura padrão de 298 K.
Pressão 2 - (Medido em Pascal) - A pressão 2 é a pressão no ponto 2.
Pressão 1 - (Medido em Pascal) - A pressão 1 é a pressão no ponto 1.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Entropia molar padrão no ponto 2: 188.8 Joule por quilograma K --> 188.8 Joule por quilograma K Nenhuma conversão necessária
Entropia molar padrão no ponto 1: 25.2 Joule por quilograma K --> 25.2 Joule por quilograma K Nenhuma conversão necessária
Pressão 2: 5.2 Bar --> 520000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Pressão 1: 2.5 Bar --> 250000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
δs = s2°-s1°-[R]*ln(P2/P1) --> 188.8-25.2-[R]*ln(520000/250000)
Avaliando ... ...
δs = 157.510754524986
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
157.510754524986 Joule por quilograma K --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
157.510754524986 157.5108 Joule por quilograma K <-- Calor Específico da Variável de Mudança de Entropia
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Suman Ray Pramanik
Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), Kanpur
Suman Ray Pramanik criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
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Verificado por Equipe Softusvista
Escritório Softusvista (Pune), Índia
Equipe Softusvista verificou esta calculadora e mais 1100+ calculadoras!

16 Geração de Entropia Calculadoras

Mudança de Entropia em Volume Constante
​ Vai Volume Constante de Mudança de Entropia = Volume Constante de Capacidade de Calor*ln(Temperatura da Superfície 2/Temperatura da Superfície 1)+[R]*ln(Volume Específico no Ponto 2/Volume específico no ponto 1)
Mudança de entropia a pressão constante
​ Vai Mudança de Entropia Pressão Constante = Capacidade térmica Pressão constante*ln(Temperatura da Superfície 2/Temperatura da Superfície 1)-[R]*ln(Pressão 2/Pressão 1)
Irreversibilidade
​ Vai Irreversibilidade = (Temperatura*(Entropia no ponto 2-Entropia no ponto 1)-Entrada de calor/Temperatura de entrada+Saída de calor/Temperatura de saída)
Calor Específico da Variável de Mudança de Entropia
​ Vai Calor Específico da Variável de Mudança de Entropia = Entropia molar padrão no ponto 2-Entropia molar padrão no ponto 1-[R]*ln(Pressão 2/Pressão 1)
Mudança de entropia para processos isocóricos dadas pressões
​ Vai Volume Constante de Mudança de Entropia = Massa de Gás*Capacidade de Calor Específico Molar em Volume Constante*ln(Pressão Final do Sistema/Pressão Inicial do Sistema)
Mudança de entropia no processo isobárico em termos de volume
​ Vai Pressão Constante de Mudança de Entropia = Massa de Gás*Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante*ln(Volume Final do Sistema/Volume inicial do sistema)
Mudança de entropia no processo isobárico dada temperatura
​ Vai Pressão Constante de Mudança de Entropia = Massa de Gás*Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante*ln(Temperatura final/Temperatura Inicial)
Mudança de entropia para processo isocórico dada temperatura
​ Vai Volume Constante de Mudança de Entropia = Massa de Gás*Capacidade de Calor Específico Molar em Volume Constante*ln(Temperatura final/Temperatura Inicial)
Mudança de Entropia para Volumes Dados de Processo Isotérmico
​ Vai Mudança na entropia = Massa de Gás*[R]*ln(Volume Final do Sistema/Volume inicial do sistema)
Equação de equilíbrio de entropia
​ Vai Calor Específico da Variável de Mudança de Entropia = Entropia do Sistema-Entropia do ambiente+Geração de Entropia Total
Temperatura usando energia livre de Helmholtz
​ Vai Temperatura = (Energia interna-Energia Livre de Helmholtz)/Entropia
Entropia usando energia livre de Helmholtz
​ Vai Entropia = (Energia interna-Energia Livre de Helmholtz)/Temperatura
Energia interna usando energia livre de Helmholtz
​ Vai Energia interna = Energia Livre de Helmholtz+Temperatura*Entropia
Energia Livre de Helmholtz
​ Vai Energia Livre de Helmholtz = Energia interna-Temperatura*Entropia
Gibbs Energia Livre
​ Vai Energia Livre de Gibbs = Entalpia-Temperatura*Entropia
Entropia Específica
​ Vai Entropia Específica = Entropia/Massa

Calor Específico da Variável de Mudança de Entropia Fórmula

Calor Específico da Variável de Mudança de Entropia = Entropia molar padrão no ponto 2-Entropia molar padrão no ponto 1-[R]*ln(Pressão 2/Pressão 1)
δs = s2°-s1°-[R]*ln(P2/P1)

O que é calor específico variável de mudança de entropia?

O calor específico da variável de mudança de entropia é a medida da energia térmica de um sistema por unidade de temperatura que não está disponível para fazer um trabalho útil. É uma função de estado e, portanto, depende do caminho percorrido pelo sistema. Entropia é uma medida de aleatoriedade.

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