Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием давления) Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Конечная температура в адиабатическом процессе = Начальная температура газа*(Конечное давление системы/Начальное давление системы)^(1-1/(Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении/Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме))
TFinal = TInitial*(Pf/Pi)^(1-1/(Cp molar/Cv molar))
В этой формуле используются 6 Переменные
Используемые переменные
Конечная температура в адиабатическом процессе - (Измеряется в Кельвин) - Конечная температура в адиабатическом процессе является мерой нагревания или холода системы в ее конечном состоянии.
Начальная температура газа - (Измеряется в Кельвин) - Начальная температура газа — это мера тепла или холода газа при начальных условиях.
Конечное давление системы - (Измеряется в паскаль) - Конечное давление системы — это общее конечное давление, создаваемое молекулами внутри системы.
Начальное давление системы - (Измеряется в паскаль) - Начальное давление системы — это общее начальное давление, создаваемое молекулами внутри системы.
Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении - (Измеряется в Джоуль на кельвин на моль) - Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении (газа) — это количество теплоты, необходимое для повышения температуры 1 моль газа на 1 °C при постоянном давлении.
Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме - (Измеряется в Джоуль на кельвин на моль) - Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме (газа) – это количество теплоты, необходимое для повышения температуры 1 моль газа на 1 °C при постоянном объеме.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Начальная температура газа: 350 Кельвин --> 350 Кельвин Конверсия не требуется
Конечное давление системы: 18.43 паскаль --> 18.43 паскаль Конверсия не требуется
Начальное давление системы: 65 паскаль --> 65 паскаль Конверсия не требуется
Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении: 122 Джоуль на кельвин на моль --> 122 Джоуль на кельвин на моль Конверсия не требуется
Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме: 103 Джоуль на кельвин на моль --> 103 Джоуль на кельвин на моль Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
TFinal = TInitial*(Pf/Pi)^(1-1/(Cp molar/Cv molar)) --> 350*(18.43/65)^(1-1/(122/103))
Оценка ... ...
TFinal = 287.620005462454
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
287.620005462454 Кельвин --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
287.620005462454 287.62 Кельвин <-- Конечная температура в адиабатическом процессе
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Сделано Ишан Гупта
Бирла технологический институт (БИТЫ), Pilani
Ишан Гупта создал этот калькулятор и еще 50+!
Офис Софтусвиста (Пуна), Индия
Команда Софтусвиста проверил этот калькулятор и еще 1100+!

20 Идеальный газ Калькуляторы

Работа, совершаемая в адиабатическом процессе с использованием удельной теплоемкости при постоянном давлении и объеме
Идти Работа, совершенная в термодинамическом процессе = (Начальное давление системы*Начальный объем системы-Конечное давление системы*Окончательный объем системы)/((Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении/Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме)-1)
Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием давления)
Идти Конечная температура в адиабатическом процессе = Начальная температура газа*(Конечное давление системы/Начальное давление системы)^(1-1/(Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении/Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме))
Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема)
Идти Конечная температура в адиабатическом процессе = Начальная температура газа*(Начальный объем системы/Окончательный объем системы)^((Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении/Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме)-1)
Работа, выполненная в изотермическом процессе (с использованием объема)
Идти Работа, совершенная в термодинамическом процессе = Количество молей идеального газа* [R]*Температура газа*ln(Окончательный объем системы/Начальный объем системы)
Тепло, передаваемое в изотермическом процессе (с использованием давления)
Идти Тепло, передаваемое в термодинамическом процессе = [R]*Начальная температура газа*ln(Начальное давление системы/Конечное давление системы)
Тепло, передаваемое в изотермическом процессе (с использованием объема)
Идти Тепло, передаваемое в термодинамическом процессе = [R]*Начальная температура газа*ln(Окончательный объем системы/Начальный объем системы)
Работа, выполненная в изотермическом процессе (с использованием давления)
Идти Работа, совершенная в термодинамическом процессе = [R]*Температура газа*ln(Начальное давление системы/Конечное давление системы)
Относительная влажность
Идти Относительная влажность = Удельная влажность*Частичное давление/((0.622+Удельная влажность)*Давление паров чистого компонента А)
Теплообмен в изобарическом процессе
Идти Тепло, передаваемое в термодинамическом процессе = Количество молей идеального газа*Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении*Разница температур
Теплообмен в изохорном процессе
Идти Тепло, передаваемое в термодинамическом процессе = Количество молей идеального газа*Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме*Разница температур
Изменение внутренней энергии системы
Идти Изменение внутренней энергии = Количество молей идеального газа*Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме*Разница температур
Энтальпия системы
Идти Энтальпия системы = Количество молей идеального газа*Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении*Разница температур
Индекс адиабаты
Идти Коэффициент теплоемкости = Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении/Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме
Закон идеального газа для расчета объема
Идти Закон идеального газа для расчета объема = [R]*Температура газа/Полное давление идеального газа
Закон идеального газа для расчета давления
Идти Закон идеального газа для расчета давления = [R]*(Температура газа)/Общий объем системы
Удельная теплоемкость при постоянном давлении
Идти Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении = [R]+Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме
Удельная теплоемкость при постоянном объеме
Идти Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме = Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении-[R]
Константа закона Генри с использованием мольной доли и парциального давления газа
Идти Генри Лоу Констант = Частичное давление/Мольная доля компонента в жидкой фазе
Мольная доля растворенного газа с использованием закона Генри
Идти Мольная доля компонента в жидкой фазе = Частичное давление/Генри Лоу Констант
Парциальное давление с использованием закона Генри
Идти Частичное давление = Генри Лоу Констант*Мольная доля компонента в жидкой фазе

Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием давления) формула

Конечная температура в адиабатическом процессе = Начальная температура газа*(Конечное давление системы/Начальное давление системы)^(1-1/(Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении/Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме))
TFinal = TInitial*(Pf/Pi)^(1-1/(Cp molar/Cv molar))

Что такое адиабатический процесс?

В термодинамике адиабатический процесс - это тип термодинамического процесса, который происходит без передачи тепла или массы между системой и ее окружением. В отличие от изотермического процесса, адиабатический процесс передает энергию окружающей среде только в качестве работы.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!