Удельная теплоемкость при постоянном давлении Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении = [R]+Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме
Cp molar = [R]+Cv molar
В этой формуле используются 1 Константы, 2 Переменные
Используемые константы
[R] - Универсальная газовая постоянная Значение, принятое как 8.31446261815324
Используемые переменные
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
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
Cp molar = [R]+Cv molar --> [R]+103
Оценка ... ...
Cp molar = 111.314462618153
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
111.314462618153 Джоуль на кельвин на моль --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
111.314462618153 111.3145 Джоуль на кельвин на моль <-- Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

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

3 давление Калькуляторы

Удельная теплоемкость при постоянном давлении
​ Идти Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении = [R]+Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме
Давление с учетом плотности и высоты
​ Идти Давление = Плотность*Ускорение силы тяжести*Высота трещины
Давление с учетом силы и площади
​ Идти Давление = Сила/Площадь

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

12 Термодинамический фактор Калькуляторы

Изменение энтропии в изобарическом процессе в терминах объема
​ Идти Энтропия Изменение Постоянного Давления = Масса газа*Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении*ln(Окончательный объем системы/Начальный объем системы)
Изменение энтропии для изохорного процесса при заданном давлении
​ Идти Энтропия Изменение постоянного объема = Масса газа*Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме*ln(Конечное давление системы/Начальное давление системы)
Изменение энтропии в изобарическом процессе при заданной температуре
​ Идти Энтропия Изменение Постоянного Давления = Масса газа*Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении*ln(Конечная температура/Начальная температура)
Изменение энтропии для изохорного процесса при заданной температуре
​ Идти Энтропия Изменение постоянного объема = Масса газа*Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме*ln(Конечная температура/Начальная температура)
Работа, выполненная в адиабатическом процессе с учетом индекса адиабаты
​ Идти Работа = (Масса газа*[R]*(Начальная температура-Конечная температура))/(Коэффициент теплоемкости-1)
Теплообмен при постоянном давлении
​ Идти Теплопередача = Масса газа*Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении*(Конечная температура-Начальная температура)
Изменение энтропии для изотермического процесса при данных объемах
​ Идти Изменение энтропии = Масса газа*[R]*ln(Окончательный объем системы/Начальный объем системы)
Изобарическая работа для данной массы и температуры
​ Идти Изобарическая работа = Количество газообразного вещества в молях*[R]*(Конечная температура-Начальная температура)
Удельная теплоемкость при постоянном давлении с использованием показателя адиабаты
​ Идти Удельная теплоемкость при постоянном давлении = (Коэффициент теплоемкости*[R])/(Коэффициент теплоемкости-1)
Изобарическая работа для данных давления и объемов
​ Идти Изобарическая работа = Абсолютное давление*(Окончательный объем системы-Начальный объем системы)
Удельная теплоемкость при постоянном давлении
​ Идти Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении = [R]+Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме
Массовый расход при установившемся потоке
​ Идти Массовый расход = Площадь поперечного сечения*Скорость жидкости/Удельный объем

17 Тепловые параметры Калькуляторы

Удельная теплоемкость газовой смеси
​ Идти Удельная теплоемкость газовой смеси = (Количество молей газа 1*Удельная теплоемкость газа 1 при постоянном объеме+Количество молей газа 2*Удельная теплоемкость газа 2 при постоянном объеме)/(Количество молей газа 1+Количество молей газа 2)
Теплообмен при постоянном давлении
​ Идти Теплопередача = Масса газа*Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении*(Конечная температура-Начальная температура)
Термическое напряжение материала
​ Идти Тепловая нагрузка = (Коэффициент линейного теплового расширения*Модуль для младших*Изменение температуры)/(Начальная длина)
Изменение потенциальной энергии
​ Идти Изменение потенциальной энергии = масса*[g]*(Высота объекта в точке 2-Высота объекта в точке 1)
Удельная теплоемкость при постоянном объеме
​ Идти Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме = Изменение тепла/(Количество молей*Изменение температуры)
Удельная энтальпия насыщенной смеси
​ Идти Удельная энтальпия насыщенной смеси = Удельная энтальпия жидкости+Качество пара*Скрытая теплота парообразования
Коэффициент удельной теплоемкости
​ Идти Удельное тепловое соотношение = Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении/Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме
Изменение кинетической энергии
​ Идти Изменение кинетической энергии = 1/2*масса*(Конечная скорость в точке 2^2-Конечная скорость в точке 1^2)
Тепловое расширение
​ Идти Коэффициент линейного теплового расширения = Изменение длины/(Начальная длина*Изменение температуры)
Полная энергия системы
​ Идти Полная энергия системы = Потенциальная энергия+Кинетическая энергия+Внутренняя энергия
Удельная теплоемкость при постоянном давлении
​ Идти Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении = [R]+Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме
Коэффициент удельной теплоемкости
​ Идти Динамический коэффициент теплоемкости = Теплоемкость при постоянном давлении/Постоянный объем теплоемкости
фактор явного тепла
​ Идти Фактор явного тепла = Явное тепло/(Явное тепло+Скрытая теплота)
Удельная теплоемкость
​ Идти Удельная теплоемкость = Нагревать*масса*Изменение температуры
Стефан Больцман Закон
​ Идти Излучение черного тела = [Stefan-BoltZ]*Температура^(4)
Теплоемкость
​ Идти Теплоемкость = масса*Удельная теплоемкость
Скрытая теплота
​ Идти Скрытая теплота = Нагревать/масса

Удельная теплоемкость при постоянном давлении формула

Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении = [R]+Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме
Cp molar = [R]+Cv molar

Что такое удельная теплоемкость при постоянном давлении?

Если передача тепла в систему осуществляется, когда она поддерживается при постоянном давлении, то молярная удельная теплоемкость, полученная с помощью такого метода, называется молярной удельной теплоемкостью при постоянном давлении.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!