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
✖
A mudança na energia térmica é a soma de todas essas energias térmicas e é a energia total que a substância ganha ou perde.
ⓘ
Mudança na energia térmica [Q
d
]
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
+10%
-10%
✖
Massa da substância é a massa relativa de sua molécula em comparação com a massa do átomo de carbono-12 considerada como 12 unidades.
ⓘ
Massa da Substância [Ms]
Assarion (Bíblico Roman)
Unidade de massa atômica
Atograma
Avoirdupois dram
Bekan (Bíblico hebraico)
Quilate
Centigrama
Dalton
Decagrama
Decigrama
Denário (Bíblico Roman)
Didrachma (grego bíblico)
Dracma (grego bíblico)
Electron Massa (Resto)
Exagram
Femtograma
Gama
Gerah (hebraico bíblico)
Gigagrama
Gigatonelada
Grão
Gram
Hectograma
Hundredweight (Reino Unido)
Hundredweight (Estados Unidos)
Missa de Júpiter
Quilograma
Quilograma-Força Quadrado Segundo por Metro
Quilolibra
Quiloton (métrica)
Lepton (Bíblico Roman)
Missa de Deuteron
Massa da Terra
Massa de Neuton
Massa do próton
Massa do Sol
Megagrama
Megatonelada
Micrograma
Miligrama
Mina (grego bíblico)
Mina (Bíblico hebraico)
muon Mass
Nanograma
Onça
Pennyweight
Petagram
picograma
massa de Planck
Pound
Pound (Troy ou Boticário)
Libra
Libra-Força Quadrado Segundo por Pé
Quadrans (Bíblico Roman)
Trimestre (Reino Unido)
Trimestre (Estados Unidos)
Quintal (métrica)
Escrúpulo (Boticário)
Shekel (hebraico bíblico)
lesma
Massa Solar
Pedra (Reino Unido)
Pedra (Estados Unidos)
Talent (bíblico Grego)
Talento (Bíblico hebraico)
Teragrama
Tetradrachma (grego bíblico)
Ton (Assay) (Reino Unido)
Ton (Assay) (Estados Unidos)
Tonelada (longa)
Ton (Metric)
Tonelada (Curta)
Tonelada
+10%
-10%
✖
A fórmula da capacidade térmica específica em termodinâmica é definida como a capacidade térmica por unidade de massa de uma substância.
ⓘ
Capacidade Específica de Calor em Termodinâmica [S
Q
]
Btu (IT) por libra por Celsius
Btu (IT) por libra por Grau Fahrenheit
Btu (IT) por libra por grau Rankine
Btu (th) por libra por Grau Fahrenheit
Btu (th) por libra por grau Rankine
Caloria (IT) por grama por Celsius
Caloria (IT) por grama por grau Fahrenheit
Caloria (th) por grama por Celsius
CHU por libra por Celsius
Joule por grama por Celsius
Joule por quilograma por Celsius
Joule por quilograma por K
Quilocaloria (IT) por quilograma por Celsius
Quilocaloria (IT) por quilograma por K
Quilocaloria (th) por quilograma por Celsius
Quilocaloria (th) por quilograma por K
Quilograma-Medidor de Força por Quilograma por Kelvin
Quilojoule por Quilograma por Celsius
Quilojoule por quilograma por K
Pé-libra-força por libra por grau Rankine
⎘ Cópia De
Degraus
👎
Fórmula
✖
Capacidade Específica de Calor em Termodinâmica
Fórmula
`"S"_{"Q"} = "Q"_{"d"}/"Ms"`
Exemplo
`"10J/(kg*K)"="50J"/"5kg"`
Calculadora
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Capacidade Específica de Calor em Termodinâmica Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Capacidade Específica de Calor em Termodinâmica
=
Mudança na energia térmica
/
Massa da Substância
S
Q
=
Q
d
/
Ms
Esta fórmula usa
3
Variáveis
Variáveis Usadas
Capacidade Específica de Calor em Termodinâmica
-
(Medido em Joule por quilograma por K)
- A fórmula da capacidade térmica específica em termodinâmica é definida como a capacidade térmica por unidade de massa de uma substância.
Mudança na energia térmica
-
(Medido em Joule)
- A mudança na energia térmica é a soma de todas essas energias térmicas e é a energia total que a substância ganha ou perde.
Massa da Substância
-
(Medido em Quilograma)
- Massa da substância é a massa relativa de sua molécula em comparação com a massa do átomo de carbono-12 considerada como 12 unidades.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Mudança na energia térmica:
50 Joule --> 50 Joule Nenhuma conversão necessária
Massa da Substância:
5 Quilograma --> 5 Quilograma Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
S
Q
= Q
d
/Ms -->
50/5
Avaliando ... ...
S
Q
= 10
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
10 Joule por quilograma por K --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
10 Joule por quilograma por K
<--
Capacidade Específica de Calor em Termodinâmica
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Capacidade Específica de Calor em Termodinâmica
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
)
Capacidade Específica de Calor em Termodinâmica Fórmula
Capacidade Específica de Calor em Termodinâmica
=
Mudança na energia térmica
/
Massa da Substância
S
Q
=
Q
d
/
Ms
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