Entropieänderung bei konstantem Druck Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Entropieänderung Konstanter Druck = Wärmekapazität konstanter Druck*ln(Temperatur der Oberfläche 2/Temperatur der Oberfläche 1)-[R]*ln(Druck 2/Druck 1)
δspres = Cp*ln(T2/T1)-[R]*ln(P2/P1)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 6 Variablen
Verwendete Konstanten
[R] - Universelle Gas Konstante Wert genommen als 8.31446261815324
Verwendete Funktionen
ln - Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion., ln(Number)
Verwendete Variablen
Entropieänderung Konstanter Druck - (Gemessen in Joule pro Kilogramm K) - Die Entropieänderung bei konstantem Druck ist das Maß für die thermische Energie eines Systems pro Temperatureinheit, die für die Verrichtung nützlicher Arbeit nicht zur Verfügung steht.
Wärmekapazität konstanter Druck - (Gemessen in Joule pro Kilogramm pro K) - Die Wärmekapazität bei konstantem Druck ist die Menge an Wärmeenergie, die pro Masseneinheit einer Substanz absorbiert/freigesetzt wird, wenn sich der Druck nicht ändert.
Temperatur der Oberfläche 2 - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur von Oberfläche 2 ist die Temperatur der 2. Oberfläche.
Temperatur der Oberfläche 1 - (Gemessen in Kelvin) - Die Temperatur von Oberfläche 1 ist die Temperatur der 1. Oberfläche.
Druck 2 - (Gemessen in Pascal) - Druck 2 ist der Druck an einem bestimmten Punkt 2.
Druck 1 - (Gemessen in Pascal) - Druck 1 ist der Druck an einem bestimmten Punkt 1.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wärmekapazität konstanter Druck: 1001 Joule pro Kilogramm pro K --> 1001 Joule pro Kilogramm pro K Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur der Oberfläche 2: 151 Kelvin --> 151 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur der Oberfläche 1: 101 Kelvin --> 101 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Druck 2: 520000 Pascal --> 520000 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Druck 1: 250000 Pascal --> 250000 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
δspres = Cp*ln(T2/T1)-[R]*ln(P2/P1) --> 1001*ln(151/101)-[R]*ln(520000/250000)
Auswerten ... ...
δspres = 396.472233818624
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
396.472233818624 Joule pro Kilogramm K --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
396.472233818624 396.4722 Joule pro Kilogramm K <-- Entropieänderung Konstanter Druck
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suman Ray Pramanik
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Kanpur
Suman Ray Pramanik hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

Entropieerzeugung Taschenrechner

Entropieänderung bei konstantem Volumen
​ LaTeX ​ Gehen Entropieänderung Konstantes Volumen = Wärmekapazität konstantes Volumen*ln(Temperatur der Oberfläche 2/Temperatur der Oberfläche 1)+[R]*ln(Spezifisches Volumen am Punkt 2/Spezifisches Volumen am Punkt 1)
Entropieänderung bei konstantem Druck
​ LaTeX ​ Gehen Entropieänderung Konstanter Druck = Wärmekapazität konstanter Druck*ln(Temperatur der Oberfläche 2/Temperatur der Oberfläche 1)-[R]*ln(Druck 2/Druck 1)
Entropieänderungsvariable Spezifische Wärme
​ LaTeX ​ Gehen Entropieänderung Variable Spezifische Wärme = Standard-Molarentropie am Punkt 2-Standard-Molarentropie am Punkt 1-[R]*ln(Druck 2/Druck 1)
Entropiebilanzgleichung
​ LaTeX ​ Gehen Entropieänderung Variable Spezifische Wärme = Entropie des Systems-Entropie der Umgebung+Gesamte Entropieerzeugung

Entropieänderung bei konstantem Druck Formel

​LaTeX ​Gehen
Entropieänderung Konstanter Druck = Wärmekapazität konstanter Druck*ln(Temperatur der Oberfläche 2/Temperatur der Oberfläche 1)-[R]*ln(Druck 2/Druck 1)
δspres = Cp*ln(T2/T1)-[R]*ln(P2/P1)

Was ist Entropieänderung bei konstantem Volumen?

Das konstante Volumen der Entropieänderung ist das Maß für die Wärmeenergie eines Systems pro Temperatureinheit, die für nützliche Arbeiten nicht verfügbar ist. Es ist eine Zustandsfunktion und hängt daher vom Weg des Systems ab. Die Entropie ist ein Maß für die Zufälligkeit.

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