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Thermodynamik erster Ordnung
Thermochemie
Wärmekapazität
Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik
✖
Hohe Temperatur ist das Maß für Hitze oder Kälte, ausgedrückt in einer von mehreren Skalen, einschließlich Fahrenheit und Celsius.
ⓘ
Hohe Temperatur [T
high
]
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Rankine
+10%
-10%
✖
Niedrige Temperatur ist das Maß für Hitze oder Kälte, ausgedrückt in einer von mehreren Skalen, einschließlich Fahrenheit und Celsius.
ⓘ
Niedrige Temperatur [T
low
]
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Rankine
+10%
-10%
✖
Der adiabatische Koeffizient ist das Verhältnis der Wärmekapazität bei konstantem Druck zur Wärmekapazität bei konstantem Volumen.
ⓘ
Adiabatischer Koeffizient [γ]
+10%
-10%
✖
Die vom System geleistete Arbeit ist definiert als eine Kraft, die auf etwas anderes einwirkt und eine Verschiebung verursacht, wobei man sagt, dass die Arbeit vom System geleistet wird.
ⓘ
Adiabatische Expansion [W
sys
]
Kalorie (IT)
Kalorien (th)
Elektronen Volt
Gigajoule
Joule
Kilokalorie (IT)
Kilokalorie (th)
Kilojoule
Kilowattstunde
Megaelektronen-Volt
Megajoule
Megawattstunde
Mikrojoule
Newtonmeter
Picojoule
Watt Stunden
Watt Sekunde
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Adiabatische Expansion Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Vom System geleistete Arbeit
= 8.314*(
Hohe Temperatur
-
Niedrige Temperatur
)/(
Adiabatischer Koeffizient
-1)
W
sys
= 8.314*(
T
high
-
T
low
)/(
γ
-1)
Diese formel verwendet
4
Variablen
Verwendete Variablen
Vom System geleistete Arbeit
-
(Gemessen in Joule)
- Die vom System geleistete Arbeit ist definiert als eine Kraft, die auf etwas anderes einwirkt und eine Verschiebung verursacht, wobei man sagt, dass die Arbeit vom System geleistet wird.
Hohe Temperatur
-
(Gemessen in Kelvin)
- Hohe Temperatur ist das Maß für Hitze oder Kälte, ausgedrückt in einer von mehreren Skalen, einschließlich Fahrenheit und Celsius.
Niedrige Temperatur
-
(Gemessen in Kelvin)
- Niedrige Temperatur ist das Maß für Hitze oder Kälte, ausgedrückt in einer von mehreren Skalen, einschließlich Fahrenheit und Celsius.
Adiabatischer Koeffizient
- Der adiabatische Koeffizient ist das Verhältnis der Wärmekapazität bei konstantem Druck zur Wärmekapazität bei konstantem Volumen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Hohe Temperatur:
100 Kelvin --> 100 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Niedrige Temperatur:
10 Kelvin --> 10 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Adiabatischer Koeffizient:
3 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
W
sys
= 8.314*(T
high
-T
low
)/(γ-1) -->
8.314*(100-10)/(3-1)
Auswerten ... ...
W
sys
= 374.13
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
374.13 Joule --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
374.13 Joule
<--
Vom System geleistete Arbeit
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Adiabatische Expansion
Credits
Erstellt von
Torsha_Paul
Universität Kalkutta
(KU)
,
Kalkutta
Torsha_Paul hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft
(NUJS)
,
Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!
<
Thermodynamik erster Ordnung Taschenrechner
Wärmeenergie bei gegebener innerer Energie
LaTeX
Gehen
Änderung der Wärmeenergie
=
Innere Energie des Systems
+(
Mit IE erledigte Arbeit
)
Innere Energie des Systems
LaTeX
Gehen
Innere Energie des Systems
=
Änderung der Wärmeenergie
-(
Mit IE erledigte Arbeit
)
Geleistete Arbeit angesichts der inneren Energie
LaTeX
Gehen
Mit IE erledigte Arbeit
=
Änderung der Wärmeenergie
-
Innere Energie des Systems
In einem irreversiblen Prozess geleistete Arbeit
LaTeX
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Unumkehrbare Arbeit erledigt
= -
Externer Druck
*
Lautstärkeänderung
Mehr sehen >>
Adiabatische Expansion Formel
LaTeX
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Vom System geleistete Arbeit
= 8.314*(
Hohe Temperatur
-
Niedrige Temperatur
)/(
Adiabatischer Koeffizient
-1)
W
sys
= 8.314*(
T
high
-
T
low
)/(
γ
-1)
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