Expansividade de volume para gás ideal Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Coeficiente de Expansão do Volume = 1/(Temperatura absoluta)
β = 1/(TA)
Esta fórmula usa 2 Variáveis
Variáveis Usadas
Coeficiente de Expansão do Volume - (Medido em Por Kelvin) - O Coeficiente de Expansão de Volume é uma constante que é multiplicada para encontrar a variação de volume no sistema devido à expansão térmica.
Temperatura absoluta - (Medido em Kelvin) - A temperatura absoluta é a temperatura medida usando a escala Kelvin, onde zero é zero absoluto.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Temperatura absoluta: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
β = 1/(TA) --> 1/(300)
Avaliando ... ...
β = 0.00333333333333333
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.00333333333333333 Por Kelvin --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.00333333333333333 0.003333 Por Kelvin <-- Coeficiente de Expansão do Volume
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Ayush gupta
Escola Universitária de Tecnologia Química-USCT (GGSIPU), Nova Delhi
Ayush gupta criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli verificou esta calculadora e mais 1600+ calculadoras!

25 Propriedades dos Fluidos Calculadoras

Fluxo de água baseado no modelo de difusão de solução
​ Vai Fluxo de massa de água = (Difusividade da Água da Membrana*Concentração de Água na Membrana*Volume Molar Parcial*(Queda de pressão da membrana-Pressão osmótica))/([R]*Temperatura*Espessura da camada de membrana)
Torque no Cilindro dado a Velocidade Angular e o Raio do Cilindro Interno
​ Vai Torque = (Viscosidade dinamica*2*pi*(Raio do Cilindro Interno^3)*Velocidade angular*Comprimento do Cilindro)/(Espessura da Camada de Fluido)
Torque no Cilindro dado Raio, Comprimento e Viscosidade
​ Vai Torque = (Viscosidade dinamica*4*(pi^2)*(Raio do Cilindro Interno^3)*Revoluções por segundo*Comprimento do Cilindro)/(Espessura da Camada de Fluido)
Altura da ascensão capilar no tubo capilar
​ Vai Altura da Ascensão Capilar = (2*Tensão superficial*(cos(Ângulo de contato)))/(Densidade*[g]*Raio do Tubo Capilar)
Peso da Coluna Líquida no Tubo Capilar
​ Vai Peso da Coluna Líquida no Capilar = Densidade*[g]*pi*(Raio do Tubo Capilar^2)*Altura da Ascensão Capilar
Área de Superfície Molhada
​ Vai Área de Superfície Molhada = 2*pi*Raio do Cilindro Interno*Comprimento do Cilindro
Entalpia dada Fluxo de trabalho
​ Vai Entalpia = Energia interna+(Pressão/Densidade do Líquido)
Entalpia dada Volume Específico
​ Vai Entalpia = Energia interna+(Pressão*Volume específico)
Velocidade Tangencial dada a Velocidade Angular
​ Vai Velocidade Tangencial do Cilindro = Velocidade angular*Raio do Cilindro Interno
Número Mach de Fluxo de Fluido Compressível
​ Vai Número Mach = Velocidade do Fluido/Velocidade do som
Tensão de Cisalhamento Atuando na Camada de Fluido
​ Vai Tensão de cisalhamento = Força de Cisalhamento/Área
Força de cisalhamento dada tensão de cisalhamento
​ Vai Força de Cisalhamento = Tensão de cisalhamento*Área
Gravidade específica do fluido dada a densidade da água
​ Vai Gravidade Específica = Densidade/Densidade da Água
Velocidade angular dada revolução por unidade de tempo
​ Vai Velocidade angular = 2*pi*Revoluções por segundo
Fluxo Trabalho dada densidade
​ Vai fluxo de trabalho = Pressão/Densidade do Líquido
Densidade Relativa do Fluido
​ Vai Densidade relativa = Densidade/Densidade da Água
Energia Total Específica
​ Vai Energia Total Específica = Energia Total/Massa
Fluxo de Trabalho dado Volume Específico
​ Vai fluxo de trabalho = Pressão*Volume específico
Peso Densidade dada densidade
​ Vai Peso específico = Densidade*[g]
Peso Específico da Substância
​ Vai Peso específico = Densidade*[g]
Volume específico de fluido dada massa
​ Vai Volume específico = Volume/Massa
Coeficiente de Expansão de Volume para Gás Ideal
​ Vai Coeficiente de Expansão do Volume = 1/(Temperatura absoluta)
Expansividade de volume para gás ideal
​ Vai Coeficiente de Expansão do Volume = 1/(Temperatura absoluta)
Densidade do fluido
​ Vai Densidade = Massa/Volume
Volume específico dada densidade
​ Vai Volume específico = 1/Densidade

Expansividade de volume para gás ideal Fórmula

Coeficiente de Expansão do Volume = 1/(Temperatura absoluta)
β = 1/(TA)
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