Razão da capacidade térmica molar dada a capacidade térmica molar a pressão constante Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Razão de capacidade de calor molar = Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante/(Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante-[R])
γ = Cp/(Cp-[R])
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Variáveis
Constantes Usadas
[R] - Constante de gás universal Valor considerado como 8.31446261815324
Variáveis Usadas
Razão de capacidade de calor molar - A relação da capacidade de calor molar é a relação entre o calor específico do gás a uma pressão constante e seu calor específico a um volume constante.
Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante - (Medido em Joule por Kelvin por mol) - A capacidade térmica específica molar a pressão constante de um gás é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 mol do gás em 1 °C à pressão constante.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante: 122 Joule por Kelvin por mol --> 122 Joule por Kelvin por mol Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
γ = Cp/(Cp-[R]) --> 122/(122-[R])
Avaliando ... ...
γ = 1.07313562313759
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.07313562313759 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.07313562313759 1.073136 <-- Razão de capacidade de calor molar
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli criou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh verificou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!

7 Relação de capacidade térmica molar Calculadoras

Razão da capacidade de calor molar da molécula linear
​ Vai Razão de capacidade de calor molar = ((((3*Atomicidade)-2.5)*[R])+[R])/(((3*Atomicidade)-2.5)*[R])
Razão da capacidade térmica molar dada a capacidade térmica molar a pressão constante
​ Vai Razão de capacidade de calor molar = Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante/(Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante-[R])
Razão da capacidade térmica molar dada a capacidade térmica molar em volume constante
​ Vai Razão de capacidade de calor molar = (Capacidade de Calor Específico Molar a Volume Constante+[R])/Capacidade de Calor Específico Molar a Volume Constante
Razão de capacidade de calor molar
​ Vai Razão de capacidade de calor molar = Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante/Capacidade de Calor Específico Molar a Volume Constante
Relação Capacidade de Calor Molar dada Compressibilidade
​ Vai Razão de capacidade de calor molar = Compressibilidade isotérmica/Compressibilidade Isentrópica
Razão da capacidade de calor molar da molécula não linear
​ Vai Razão de capacidade de calor molar = (4+((3*Atomicidade)-6))/(3+((3*Atomicidade)-6))
Razão de capacidade de calor molar dado grau de liberdade
​ Vai Razão de capacidade de calor molar = 1+(2/Grau de liberdade)

Razão da capacidade térmica molar dada a capacidade térmica molar a pressão constante Fórmula

Razão de capacidade de calor molar = Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante/(Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante-[R])
γ = Cp/(Cp-[R])

Como os parâmetros elásticos e térmicos são comparados?

As relações entre os parâmetros elásticos e térmicos em sólidos e gases são comparadas para estabelecer a equação para determinação do coeficiente de Poisson (os coeficientes de contração transversal) de átomos e moléculas em gases. Este parâmetro fornece uma visão do comportamento termodinâmico das partículas por colisões gás-cinéticas, ou seja, fornece informações sobre o grau de irreversibilidade dos processos de colisão. Em muitas aplicações técnicas, esta abordagem pode ser considerada expediente para a determinação dos termos de colisão na equação cinética de Boltzmann.

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