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Wärmeenergie bei gegebener Wärmekapazität Taschenrechner
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Thermodynamik erster Ordnung
Thermochemie
Wärmekapazität
Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik
✖
Die Wärmekapazität des Systems ist definiert als die Menge an Wärmeenergie, die erforderlich ist, um die Temperatur einer bestimmten Materiemenge um ein Grad Celsius zu erhöhen.
ⓘ
Wärmekapazität des Systems [Q
cap
]
Joule pro Celsius
Joule pro Centikelvin
Joule pro Fahrenheit
Joule pro Kelvin
Joule pro Kilokelvin
Joule pro Megakelvin
Joule pro Newton
Joule pro Rankine
Joule pro Romer
+10%
-10%
✖
Bei einer Temperaturänderung wird die Endtemperatur von der Anfangstemperatur abgezogen, um die Differenz zu ermitteln.
ⓘ
Temperaturänderung [dT]
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Rankine
+10%
-10%
✖
Die Änderung der Wärmeenergie ist die Summe aller dieser Wärmeenergien, also die Gesamtenergie, die die Substanz gewinnt oder verliert.
ⓘ
Wärmeenergie bei gegebener Wärmekapazität [Q
d
]
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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Wärmeenergie bei gegebener Wärmekapazität Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Änderung der Wärmeenergie
=
Wärmekapazität des Systems
*
Temperaturänderung
Q
d
=
Q
cap
*
dT
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Änderung der Wärmeenergie
-
(Gemessen in Joule)
- Die Änderung der Wärmeenergie ist die Summe aller dieser Wärmeenergien, also die Gesamtenergie, die die Substanz gewinnt oder verliert.
Wärmekapazität des Systems
-
(Gemessen in Joule pro Kelvin)
- Die Wärmekapazität des Systems ist definiert als die Menge an Wärmeenergie, die erforderlich ist, um die Temperatur einer bestimmten Materiemenge um ein Grad Celsius zu erhöhen.
Temperaturänderung
-
(Gemessen in Kelvin)
- Bei einer Temperaturänderung wird die Endtemperatur von der Anfangstemperatur abgezogen, um die Differenz zu ermitteln.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wärmekapazität des Systems:
3 Joule pro Kelvin --> 3 Joule pro Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Temperaturänderung:
20 Kelvin --> 20 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Q
d
= Q
cap
*dT -->
3*20
Auswerten ... ...
Q
d
= 60
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
60 Joule --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
60 Joule
<--
Änderung der Wärmeenergie
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)
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Wärmeenergie bei gegebener Wärmekapazität
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!
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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
Gehen
Unumkehrbare Arbeit erledigt
= -
Externer Druck
*
Lautstärkeänderung
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Wärmeenergie bei gegebener Wärmekapazität Formel
LaTeX
Gehen
Änderung der Wärmeenergie
=
Wärmekapazität des Systems
*
Temperaturänderung
Q
d
=
Q
cap
*
dT
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