Temperatura final en proceso adiabático (usando volumen) Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Temperatura final en el proceso adiabático = Temperatura inicial del gas*(Volumen inicial del sistema/Volumen final del sistema)^((Capacidad calorífica específica molar a presión constante/Capacidad calorífica específica molar a volumen constante)-1)
TFinal = TInitial*(Vi/Vf)^((Cp molar/Cv molar)-1)
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Temperatura final en el proceso adiabático - (Medido en Kelvin) - La temperatura final en un proceso adiabático es la temperatura de un gas después de que se ha expandido o comprimido sin intercambio de calor con su entorno.
Temperatura inicial del gas - (Medido en Kelvin) - La temperatura inicial del gas es la temperatura a la que un gas comienza a existir en un sistema, influyendo en su presión y volumen según los principios termodinámicos.
Volumen inicial del sistema - (Medido en Metro cúbico) - El volumen inicial del sistema es el volumen que ocupa un gas antes de que se produzcan cambios de presión o temperatura, crucial para comprender el comportamiento del gas en los procesos termodinámicos.
Volumen final del sistema - (Medido en Metro cúbico) - El volumen final del sistema es el espacio total ocupado por un gas ideal en un proceso termodinámico, reflejando las condiciones y el comportamiento del sistema.
Capacidad calorífica específica molar a presión constante - (Medido en Joule por Kelvin por mol) - La capacidad calorífica específica molar a presión constante es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un mol de una sustancia a presión constante.
Capacidad calorífica específica molar a volumen constante - (Medido en Joule por Kelvin por mol) - La capacidad calorífica específica molar a volumen constante es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un mol de una sustancia a volumen constante.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Temperatura inicial del gas: 350 Kelvin --> 350 Kelvin No se requiere conversión
Volumen inicial del sistema: 9 Metro cúbico --> 9 Metro cúbico No se requiere conversión
Volumen final del sistema: 13.37 Metro cúbico --> 13.37 Metro cúbico No se requiere conversión
Capacidad calorífica específica molar a presión constante: 122.0005 Joule por Kelvin por mol --> 122.0005 Joule por Kelvin por mol No se requiere conversión
Capacidad calorífica específica molar a volumen constante: 113.6855 Joule por Kelvin por mol --> 113.6855 Joule por Kelvin por mol No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
TFinal = TInitial*(Vi/Vf)^((Cp molar/Cv molar)-1) --> 350*(9/13.37)^((122.0005/113.6855)-1)
Evaluar ... ...
TFinal = 340.013394552983
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
340.013394552983 Kelvin --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
340.013394552983 340.0134 Kelvin <-- Temperatura final en el proceso adiabático
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Ishan Gupta
Instituto de Tecnología Birla (BITS), Pilani
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Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
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Gas ideal Calculadoras

Transferencia de calor en proceso isocórico
​ LaTeX ​ Vamos Transferencia de calor en procesos termodinámicos = Número de moles de gas ideal*Capacidad calorífica específica molar a volumen constante*Diferencia de temperatura
Cambio en la energía interna del sistema
​ LaTeX ​ Vamos Cambio en la energía interna = Número de moles de gas ideal*Capacidad calorífica específica molar a volumen constante*Diferencia de temperatura
Entalpía del sistema
​ LaTeX ​ Vamos Entalpía del sistema = Número de moles de gas ideal*Capacidad calorífica específica molar a presión constante*Diferencia de temperatura
Capacidad calorífica específica a presión constante
​ LaTeX ​ Vamos Capacidad calorífica específica molar a presión constante = [R]+Capacidad calorífica molar específica a volumen constante

Temperatura final en proceso adiabático (usando volumen) Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Temperatura final en el proceso adiabático = Temperatura inicial del gas*(Volumen inicial del sistema/Volumen final del sistema)^((Capacidad calorífica específica molar a presión constante/Capacidad calorífica específica molar a volumen constante)-1)
TFinal = TInitial*(Vi/Vf)^((Cp molar/Cv molar)-1)

¿Qué es un proceso adiabático?

En termodinámica, un proceso adiabático es un tipo de proceso termodinámico que ocurre sin transferir calor o masa entre el sistema y su entorno. A diferencia de un proceso isotérmico, un proceso adiabático transfiere energía al entorno solo como trabajo.

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