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Termodinámica de primer orden
Capacidad calorífica
Segundas leyes de la termodinámica
Termoquímica
✖
Temperatura alta: medida de calor o frío expresada en términos de cualquiera de varias escalas, incluidas Fahrenheit y Celsius.
ⓘ
Alta temperatura [T
high
]
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Ranking
+10%
-10%
✖
Baja temperatura la medida de calor o frío expresada en términos de cualquiera de varias escalas, incluidas Fahrenheit y Celsius.
ⓘ
Baja temperatura [T
low
]
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Ranking
+10%
-10%
✖
Coeficiente adiabático: relación entre la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante.
ⓘ
Coeficiente adiabático [γ]
+10%
-10%
✖
El trabajo realizado por el sistema se define como una fuerza que actúa sobre otra cosa y provoca un desplazamiento, luego se dice que el trabajo lo realiza el sistema.
ⓘ
Expansión adiabática [W
sys
]
Calorías (IT)
Caloría (th)
Electron-Voltio
gigajulio
Joule
Kilocaloría (IT)
Kilocaloría (th)
kilojulio
Kilovatio-hora
Megaelectrón-voltio
megajulio
megavatio-hora
microjulio
Metro de Newton
Picojulio
Vatio-Hora
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Expansión adiabática Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Trabajo realizado por el sistema
= 8.314*(
Alta temperatura
-
Baja temperatura
)/(
Coeficiente adiabático
-1)
W
sys
= 8.314*(
T
high
-
T
low
)/(
γ
-1)
Esta fórmula usa
4
Variables
Variables utilizadas
Trabajo realizado por el sistema
-
(Medido en Joule)
- El trabajo realizado por el sistema se define como una fuerza que actúa sobre otra cosa y provoca un desplazamiento, luego se dice que el trabajo lo realiza el sistema.
Alta temperatura
-
(Medido en Kelvin)
- Temperatura alta: medida de calor o frío expresada en términos de cualquiera de varias escalas, incluidas Fahrenheit y Celsius.
Baja temperatura
-
(Medido en Kelvin)
- Baja temperatura la medida de calor o frío expresada en términos de cualquiera de varias escalas, incluidas Fahrenheit y Celsius.
Coeficiente adiabático
- Coeficiente adiabático: relación entre la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Alta temperatura:
100 Kelvin --> 100 Kelvin No se requiere conversión
Baja temperatura:
10 Kelvin --> 10 Kelvin No se requiere conversión
Coeficiente adiabático:
3 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
W
sys
= 8.314*(T
high
-T
low
)/(γ-1) -->
8.314*(100-10)/(3-1)
Evaluar ... ...
W
sys
= 374.13
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
374.13 Joule --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
374.13 Joule
<--
Trabajo realizado por el sistema
(Cálculo completado en 00.020 segundos)
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Expansión adiabática
Créditos
Creado por
Torsha_Paul
Universidad de Calcuta
(CU)
,
Calcuta
¡Torsha_Paul ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!
Verificada por
Soupayan banerjee
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales
(NUJS)
,
Calcuta
¡Soupayan banerjee ha verificado esta calculadora y 900+ más calculadoras!
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Termodinámica de primer orden Calculadoras
Energía térmica dada la energía interna.
LaTeX
Vamos
Cambio en la energía térmica
=
Energía Interna del Sistema
+(
Trabajo realizado dado IE
)
Energía interna del sistema
LaTeX
Vamos
Energía Interna del Sistema
=
Cambio en la energía térmica
-(
Trabajo realizado dado IE
)
Trabajo realizado dada la energía interna
LaTeX
Vamos
Trabajo realizado dado IE
=
Cambio en la energía térmica
-
Energía Interna del Sistema
Trabajo realizado en proceso irreversible
LaTeX
Vamos
Trabajo irreversible realizado
= -
Presión externa
*
cambio de volumen
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Expansión adiabática Fórmula
LaTeX
Vamos
Trabajo realizado por el sistema
= 8.314*(
Alta temperatura
-
Baja temperatura
)/(
Coeficiente adiabático
-1)
W
sys
= 8.314*(
T
high
-
T
low
)/(
γ
-1)
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