Mudança de entropia para processo isocórico dada temperatura Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Volume Constante de Mudança de Entropia = Massa de Gás*Capacidade de Calor Específico Molar em Volume Constante*ln(Temperatura final/Temperatura Inicial)
ΔSCV = mgas*Cv molar*ln(Tf/Ti)
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
Volume Constante de Mudança de Entropia - (Medido em Joule por quilograma K) - Volume constante de variação de entropia é a medida da energia térmica de um sistema por unidade de temperatura que não está disponível para realizar trabalho útil.
Massa de Gás - (Medido em Quilograma) - Massa de gás é a massa sobre ou pela qual o trabalho é feito.
Capacidade de Calor Específico Molar em Volume Constante - (Medido em Joule por Kelvin por mol) - A capacidade calorífica específica molar a volume constante, (de um gás) é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 mol do gás em 1 °C no volume constante.
Temperatura final - (Medido em Kelvin) - Temperatura Final é a medida de calor ou frio de um sistema em seu estado final.
Temperatura Inicial - (Medido em Kelvin) - A temperatura inicial é a medida de calor ou frio de um sistema em seu estado inicial.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Massa de Gás: 2 Quilograma --> 2 Quilograma Nenhuma conversão necessária
Capacidade de Calor Específico Molar em Volume Constante: 103 Joule por Kelvin por mol --> 103 Joule por Kelvin por mol Nenhuma conversão necessária
Temperatura final: 345 Kelvin --> 345 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura Inicial: 305 Kelvin --> 305 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ΔSCV = mgas*Cv molar*ln(Tf/Ti) --> 2*103*ln(345/305)
Avaliando ... ...
ΔSCV = 25.3859239273333
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
25.3859239273333 Joule por quilograma K --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
25.3859239273333 25.38592 Joule por quilograma K <-- Volume Constante de Mudança de Entropia
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Criado por Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah criou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!
Verificado por Mridul Sharma
Instituto Indiano de Tecnologia da Informação (IIIT), Bhopal
Mridul Sharma verificou esta calculadora e mais 1700+ calculadoras!

11 Fundamentos Calculadoras

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)
Trabalho realizado no processo adiabático dado índice adiabático
Vai Trabalhar = (Massa de Gás*[R]*(Temperatura Inicial-Temperatura final))/(Taxa de capacidade de calor-1)
Transferência de Calor em Pressão Constante
Vai Transferência de calor = Massa de Gás*Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante*(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)
Trabalho isobárico para determinadas massas e temperaturas
Vai Trabalho isobárico = Quantidade de substância gasosa em moles*[R]*(Temperatura final-Temperatura Inicial)
Capacidade de calor específica a pressão constante
Vai Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante = [R]+Capacidade de Calor Específico Molar em Volume Constante
Trabalho isobárico para pressões e volumes dados
Vai Trabalho isobárico = Pressão absoluta*(Volume Final do Sistema-Volume inicial do sistema)
Taxa de fluxo de massa em fluxo constante
Vai Taxa de fluxo de massa = Área de seção transversal*Velocidade do Fluido/Volume específico

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

Mudança de entropia para processo isocórico dada temperatura Fórmula

Volume Constante de Mudança de Entropia = Massa de Gás*Capacidade de Calor Específico Molar em Volume Constante*ln(Temperatura final/Temperatura Inicial)
ΔSCV = mgas*Cv molar*ln(Tf/Ti)

O que é mudança de entropia em volume constante?

Mudanças no volume levarão a mudanças na entropia. Quanto maior o volume, mais maneiras existem de distribuir as moléculas naquele volume; quanto mais maneiras houver de distribuir as moléculas (energia), maior será a entropia. Um aumento no volume aumentará a entropia.

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