Calculadora A a Z
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Tabela Periódica e Periodicidade
Teoria Cinética de Gases
Termodinâmica Estatística
⤿
Termodinâmica de Primeira Ordem
Capacidade de calor
Segunda Lei da Termodinâmica
Termoquímica
✖
Número de moles dados KE é o número total de partículas presentes no recipiente específico.
ⓘ
Número de moles dados KE [N
KE
]
+10%
-10%
✖
Baixa Temperatura é a medida de calor ou frio expressa em termos de qualquer uma das diversas escalas, incluindo Fahrenheit e Celsius.
ⓘ
Temperatura baixa [T
low
]
Celsius
Delisle
Fahrenheit
Kelvin
Newton
Rankine
Reaumur
Romer
ponto triplo da água
+10%
-10%
✖
Volume Inicialmente é o volume inicial de distribuição e está relacionado à quantidade no sistema antes que o produto químico seja distribuído ou eliminado.
ⓘ
Volume inicialmente [Vi]
Acre-pé
Acre-foot (Pesquisa dos EUA)
Acre-Inch
Barrel (Petróleo)
Barril (Reino Unido)
Barril (Estados Unidos)
Bath (Bíblico)
Pé do tabuleiro
Cab (Bíblico)
Centilitro
Centum pé cúbico
Cor (Bíblico)
Cordão
Angstrom Cúbico
Atômetro Cúbico
centímetro cúbico
decímetro cúbico
Femtômetro Cúbico
Pé cúbico
Polegada cúbica
quilômetro cúbico
Metro cúbico
micrômetro cúbico
Mile cúbico
Cubic Millimeter
nanômetro cúbico
Picômetro Cúbico
jarda cúbica
Copo (Métrico)
Copo (Reino Unido)
Cup (Estados Unidos)
Decalitro
Decilitro
Decistere
Decastério
Colher de sobremesa (Reino Unido)
Colher de sobremesa (EUA)
Dram
Solta
Femtoliter
Onça fluida (Reino Unido)
Onça fluida (Estados Unidos)
Galão (Reino Unido)
Galão (Estados Unidos)
Gigalitro
Gill (Reino Unido)
Gill (Estados Unidos)
Hectolitro
Hin (Bíblico)
Hogshead
Homer (Bíblico)
Hundred-Cubic Foot
Quilolitro
Litro
Log (bíblico)
Megalitro
Microlitro
Mililitro
Minim (Reino Unido)
Minim (Estados Unidos)
Nanolitro
Petaliter
picoliter
Pint (Reino Unido)
Pint (Estados Unidos)
Quart (Reino Unido)
Quart (Estados Unidos)
Stere
Colher de sopa (métrica)
Colher de sopa (Reino Unido)
Colher de sopa (EUA)
Taza (espanhol)
Colher de chá (métrica)
Colher de chá (Reino Unido)
Colher de chá (EUA)
Teralitro
Ton Register
Tun
Volume da Terra
+10%
-10%
✖
Finalmente, o volume é o volume final de distribuição e está relacionado à quantidade no sistema após a distribuição ou eliminação do produto químico.
ⓘ
Volume finalmente [V
f
]
Acre-pé
Acre-foot (Pesquisa dos EUA)
Acre-Inch
Barrel (Petróleo)
Barril (Reino Unido)
Barril (Estados Unidos)
Bath (Bíblico)
Pé do tabuleiro
Cab (Bíblico)
Centilitro
Centum pé cúbico
Cor (Bíblico)
Cordão
Angstrom Cúbico
Atômetro Cúbico
centímetro cúbico
decímetro cúbico
Femtômetro Cúbico
Pé cúbico
Polegada cúbica
quilômetro cúbico
Metro cúbico
micrômetro cúbico
Mile cúbico
Cubic Millimeter
nanômetro cúbico
Picômetro Cúbico
jarda cúbica
Copo (Métrico)
Copo (Reino Unido)
Cup (Estados Unidos)
Decalitro
Decilitro
Decistere
Decastério
Colher de sobremesa (Reino Unido)
Colher de sobremesa (EUA)
Dram
Solta
Femtoliter
Onça fluida (Reino Unido)
Onça fluida (Estados Unidos)
Galão (Reino Unido)
Galão (Estados Unidos)
Gigalitro
Gill (Reino Unido)
Gill (Estados Unidos)
Hectolitro
Hin (Bíblico)
Hogshead
Homer (Bíblico)
Hundred-Cubic Foot
Quilolitro
Litro
Log (bíblico)
Megalitro
Microlitro
Mililitro
Minim (Reino Unido)
Minim (Estados Unidos)
Nanolitro
Petaliter
picoliter
Pint (Reino Unido)
Pint (Estados Unidos)
Quart (Reino Unido)
Quart (Estados Unidos)
Stere
Colher de sopa (métrica)
Colher de sopa (Reino Unido)
Colher de sopa (EUA)
Taza (espanhol)
Colher de chá (métrica)
Colher de chá (Reino Unido)
Colher de chá (EUA)
Teralitro
Ton Register
Tun
Volume da Terra
+10%
-10%
✖
Trabalho realizado em compressão isotérmica é definido como uma força que atua sobre outra coisa e causa deslocamento, então diz-se que o trabalho é realizado pelo sistema.
ⓘ
Compressão Isotérmica [W
iso_com
]
Attojoule
Bilhões de barril de óleo equivalente
Unidade térmica britânica (IT)
Unidade Térmica Britânica (th)
Caloria (IT)
Caloria (nutricional)
Caloria (th)
Centjoule
CHU
Decajoule
Decijoule
Dyne Centímetro
Electron-Volt
Erg
Exajoule
Femtojoule
Pé-libra
Gigahertz
Gigajoule
Gigatonelada de TNT
Gigawatt-hora
Centímetro Gram-Force
Medidor de Gram-Força
Hartree Energia
Hectojoule
Hertz
Cavalo-vapor (métrico) Hora
Cavalo-vapor horas
Polegadas-libra
Joule
Kelvin
Quilocaloria (IT)
Quilocaloria (th)
Quiloelétron Volt
Quilograma
Quilograma de TNT
Quilograma-força Centímetro
Quilograma-Medidor de Força
quilojoule
Kilopond Metro
Quilowatt-hora
Quilowatt-segundo
MBTU (TI)
Mega Btu (IT)
Megaelétron-Volt
Megajoule
Megatonelada de TNT
Megawatt-hora
Microjoule
Milijoule
MMBTU (IT)
Nanojoule
Medidor de Newton
Onça-Força Polegada
Petajoule
Picojoule
Planck Energia
Pé de força de libra
Libra-Força Polegada
Rydberg constante
Terahertz
Terajoule
Termo (CE)
Termo (Reino Unido)
Termo (EUA)
Ton (Explosivos)
Ton-Hour (Refrigeração)
Tonne of Oil Equivalent
Unificado Atômico Massa Unidade
Watt-Hour
Watt- Segunda
⎘ Cópia De
Degraus
👎
Fórmula
✖
Compressão Isotérmica
Fórmula
`"W"_{"iso_com"} = -"N"_{"KE"}*8.314*"T"_{"low"}*ln("Vi"/"V"_{"f"})`
Exemplo
`"7.657477J"=-"0.04"*8.314*"10K"*ln("10m³"/"100m³")`
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Compressão Isotérmica Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Trabalho realizado em compressão isotérmica
= -
Número de moles dados KE
*8.314*
Temperatura baixa
*
ln
(
Volume inicialmente
/
Volume finalmente
)
W
iso_com
= -
N
KE
*8.314*
T
low
*
ln
(
Vi
/
V
f
)
Esta fórmula usa
1
Funções
,
5
Variáveis
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
Trabalho realizado em compressão isotérmica
-
(Medido em Joule)
- Trabalho realizado em compressão isotérmica é definido como uma força que atua sobre outra coisa e causa deslocamento, então diz-se que o trabalho é realizado pelo sistema.
Número de moles dados KE
- Número de moles dados KE é o número total de partículas presentes no recipiente específico.
Temperatura baixa
-
(Medido em Kelvin)
- Baixa Temperatura é a medida de calor ou frio expressa em termos de qualquer uma das diversas escalas, incluindo Fahrenheit e Celsius.
Volume inicialmente
-
(Medido em Metro cúbico)
- Volume Inicialmente é o volume inicial de distribuição e está relacionado à quantidade no sistema antes que o produto químico seja distribuído ou eliminado.
Volume finalmente
-
(Medido em Metro cúbico)
- Finalmente, o volume é o volume final de distribuição e está relacionado à quantidade no sistema após a distribuição ou eliminação do produto químico.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Número de moles dados KE:
0.04 --> Nenhuma conversão necessária
Temperatura baixa:
10 Kelvin --> 10 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Volume inicialmente:
10 Metro cúbico --> 10 Metro cúbico Nenhuma conversão necessária
Volume finalmente:
100 Metro cúbico --> 100 Metro cúbico Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
W
iso_com
= -N
KE
*8.314*T
low
*ln(Vi/V
f
) -->
-0.04*8.314*10*
ln
(10/100)
Avaliando ... ...
W
iso_com
= 7.657476985261
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
7.657476985261 Joule --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
7.657476985261
≈
7.657477 Joule
<--
Trabalho realizado em compressão isotérmica
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)
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Termodinâmica de Primeira Ordem
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Compressão Isotérmica
Créditos
Criado por
Torsha_Paul
Universidade de Calcutá
(CU)
,
Calcutá
Torsha_Paul criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verificado por
Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias
(NUJS)
,
Calcutá
Soupayan Banerjee verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!
<
25 Termodinâmica de Primeira Ordem Calculadoras
Compressão Isotérmica
Vai
Trabalho realizado em compressão isotérmica
= -
Número de moles dados KE
*8.314*
Temperatura baixa
*
ln
(
Volume inicialmente
/
Volume finalmente
)
Expansão Isotérmica
Vai
Trabalho realizado em expansão isotérmica
= -
Número de moles dados KE
*8.314*
Temperatura alta
*
ln
(
Volume finalmente
/
Volume inicialmente
)
Trabalho realizado pelo sistema em processo isotérmico
Vai
Trabalho realizado pelo sistema
= -
Número de moles dados KE
*8.314*
Temperatura dada RP
*
ln
(
Volume finalmente
/
Volume inicialmente
)
Coeficiente de desempenho do refrigerador dada a energia
Vai
Coeficiente de desempenho do refrigerador
=
Energia do dissipador
/(
Energia do Sistema
-
Energia do dissipador
)
Compressão Adiabática
Vai
Trabalho realizado pelo sistema
= 8.314*(
Temperatura baixa
-
Temperatura alta
)/(
Coeficiente Adiabático
-1)
Expansão Adiabática
Vai
Trabalho realizado pelo sistema
= 8.314*(
Temperatura alta
-
Temperatura baixa
)/(
Coeficiente Adiabático
-1)
Coeficiente de desempenho para refrigeração
Vai
Coeficiente de desempenho
=
Temperatura baixa
/(
Temperatura alta
-
Temperatura baixa
)
Mudança na energia interna dado Cv
Vai
Mudança na energia interna do sistema
=
Capacidade de calor em volume constante
*
Mudança na temperatura
Capacidade Específica de Calor em Termodinâmica
Vai
Capacidade Específica de Calor em Termodinâmica
=
Mudança na energia térmica
/
Massa da Substância
Mudança na entalpia dada Cp
Vai
Mudança na entalpia do sistema
=
Capacidade de calor a pressão constante
*
Mudança na temperatura
Energia térmica dada energia interna
Vai
Mudança na energia térmica
=
Energia Interna do Sistema
+(
Trabalho realizado dado IE
)
Energia Interna do Sistema
Vai
Energia Interna do Sistema
=
Mudança na energia térmica
-(
Trabalho realizado dado IE
)
Trabalho realizado com energia interna
Vai
Trabalho realizado dado IE
=
Mudança na energia térmica
-
Energia Interna do Sistema
Energia Interna usando Energia de Equipartição
Vai
Energia Interna usando Energia de Equipartição
= 1/2*
[BoltZ]
*
Temperatura do Gás
Energia térmica dada a capacidade térmica
Vai
Mudança na energia térmica
=
Capacidade térmica do sistema
*
Mudança na temperatura
Capacidade Calorífica em Termodinâmica
Vai
Capacidade térmica do sistema
=
Mudança na energia térmica
/
Mudança na temperatura
Trabalho realizado pelo sistema em processo adiabático
Vai
Trabalho realizado pelo sistema
=
Pressão externa
*
Pequena mudança de volume
Eficiência do motor de Carnot dada a energia
Vai
Eficiência do motor Carnot
= 1-(
Energia do dissipador
/
Energia do Sistema
)
Energia Interna do Sistema Não Linear Triatômico
Vai
Energia Interna de Gases Poliatômicos
= 6/2*
[BoltZ]
*
Temperatura dada U
Energia Interna do Sistema Linear Triatômico
Vai
Energia Interna de Gases Poliatômicos
= 7/2*
[BoltZ]
*
Temperatura dada U
Energia Interna do Sistema Monoatômico
Vai
Energia Interna de Gases Poliatômicos
= 3/2*
[BoltZ]
*
Temperatura dada U
Energia Interna do Sistema Diatômico
Vai
Energia Interna de Gases Poliatômicos
= 5/2*
[BoltZ]
*
Temperatura dada U
Trabalho realizado em processo irreversível
Vai
Trabalho irreversível realizado
= -
Pressão externa
*
Mudança de volume
Eficiência do motor térmico
Vai
Eficiência do motor térmico
= (
Entrada de calor
/
Saída de calor
)*100
Eficiência do motor Carnot
Vai
Eficiência do motor Carnot
= 1-(
Temperatura baixa
/
Temperatura alta
)
Compressão Isotérmica Fórmula
Trabalho realizado em compressão isotérmica
= -
Número de moles dados KE
*8.314*
Temperatura baixa
*
ln
(
Volume inicialmente
/
Volume finalmente
)
W
iso_com
= -
N
KE
*8.314*
T
low
*
ln
(
Vi
/
V
f
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