Работа, выполненная в изотермическом процессе (с использованием объема) Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Работа, совершенная в термодинамическом процессе = Количество молей идеального газа* [R]*Температура газа*ln(Окончательный объем системы/Начальный объем системы)
W = n* [R]*Tg*ln(Vf/Vi)
В этой формуле используются 1 Константы, 1 Функции, 5 Переменные
Используемые константы
[R] - Универсальная газовая постоянная Значение, принятое как 8.31446261815324
Используемые функции
ln - Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию e, является обратной функцией натуральной показательной функции., ln(Number)
Используемые переменные
Работа, совершенная в термодинамическом процессе - (Измеряется в Джоуль) - Работа, выполняемая в термодинамическом процессе, выполняется, когда сила, приложенная к объекту, перемещает этот объект.
Количество молей идеального газа - (Измеряется в Крот) - Количество молей идеального газа – это количество газа в молях. 1 моль газа весит столько же, сколько его молекулярная масса.
Температура газа - (Измеряется в Кельвин) - Температура газа является мерой тепла или холода газа.
Окончательный объем системы - (Измеряется в Кубический метр) - Конечный объем системы – это объем, занимаемый молекулами системы после протекания термодинамического процесса.
Начальный объем системы - (Измеряется в Кубический метр) - Начальный объем системы — это объем, занимаемый молекулами системы первоначально до начала процесса.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Количество молей идеального газа: 3 Крот --> 3 Крот Конверсия не требуется
Температура газа: 300 Кельвин --> 300 Кельвин Конверсия не требуется
Окончательный объем системы: 13 Кубический метр --> 13 Кубический метр Конверсия не требуется
Начальный объем системы: 11 Кубический метр --> 11 Кубический метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
W = n* [R]*Tg*ln(Vf/Vi) --> 3* [R]*300*ln(13/11)
Оценка ... ...
W = 1250.06844792753
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
1250.06844792753 Джоуль --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1250.06844792753 1250.068 Джоуль <-- Работа, совершенная в термодинамическом 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

Работа, выполненная в изотермическом процессе (с использованием объема) формула

Работа, совершенная в термодинамическом процессе = Количество молей идеального газа* [R]*Температура газа*ln(Окончательный объем системы/Начальный объем системы)
W = n* [R]*Tg*ln(Vf/Vi)

Какая работа совершается в изотермическом процессе с использованием объема?

Работа, выполняемая в изотермическом процессе (с использованием объема), позволяет рассчитать работу, необходимую для изотермического перевода идеальной газовой системы из заданного объема в конечный.

Что такое квазистатический процесс?

Это бесконечно медленный процесс. Это Путь может быть определен. Нет эффектов рассеивания, таких как трение и т. д. И система, и окружение могут быть восстановлены в исходное состояние. Система пойдет по тому же пути, если мы реверсируем процесс. Квазистатический процесс также называют обратимым процессом.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!