Calculatrice A à Z
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Thermodynamique du premier ordre
Capacité thermique
Deuxièmes lois de la thermodynamique
Thermochimie
✖
Haute température : mesure de la chaleur ou du froid exprimée selon plusieurs échelles, notamment Fahrenheit et Celsius.
ⓘ
Haute température [T
high
]
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Rankine
+10%
-10%
✖
Basse température : mesure de la chaleur ou du froid exprimée selon plusieurs échelles, notamment Fahrenheit et Celsius.
ⓘ
Basse température [T
low
]
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Rankine
+10%
-10%
✖
Coefficient adiabatique : rapport entre la capacité thermique à pression constante et la capacité thermique à volume constant.
ⓘ
Coefficient adiabatique [γ]
+10%
-10%
✖
Le travail effectué par le système est défini comme une force agissant sur quelque chose d'autre et provoque un déplacement, alors le travail est dit être effectué par le système.
ⓘ
Expansion adiabatique [W
sys
]
Calorie (IT)
Calories (th)
Électron-volt
gigajoule
Joule
Kilocalorie (IT)
Kilocalorie (th)
Kilojoule
Kilowatt-heure
Mégaélectron-Volt
Mégajoule
Mégawattheure
microjoules
Newton-mètre
Picojoule
Watt-heure
Watt-Second
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Expansion adiabatique Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Travail effectué par le système
= 8.314*(
Haute température
-
Basse température
)/(
Coefficient adiabatique
-1)
W
sys
= 8.314*(
T
high
-
T
low
)/(
γ
-1)
Cette formule utilise
4
Variables
Variables utilisées
Travail effectué par le système
-
(Mesuré en Joule)
- Le travail effectué par le système est défini comme une force agissant sur quelque chose d'autre et provoque un déplacement, alors le travail est dit être effectué par le système.
Haute température
-
(Mesuré en Kelvin)
- Haute température : mesure de la chaleur ou du froid exprimée selon plusieurs échelles, notamment Fahrenheit et Celsius.
Basse température
-
(Mesuré en Kelvin)
- Basse température : mesure de la chaleur ou du froid exprimée selon plusieurs échelles, notamment Fahrenheit et Celsius.
Coefficient adiabatique
- Coefficient adiabatique : rapport entre la capacité thermique à pression constante et la capacité thermique à volume constant.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Haute température:
100 Kelvin --> 100 Kelvin Aucune conversion requise
Basse température:
10 Kelvin --> 10 Kelvin Aucune conversion requise
Coefficient adiabatique:
3 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
W
sys
= 8.314*(T
high
-T
low
)/(γ-1) -->
8.314*(100-10)/(3-1)
Évaluer ... ...
W
sys
= 374.13
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
374.13 Joule --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
374.13 Joule
<--
Travail effectué par le système
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Thermodynamique du premier ordre
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Expansion adiabatique
Crédits
Créé par
Torsha_Paul
Université de Calcutta
(UC)
,
Calcutta
Torsha_Paul a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
Vérifié par
Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires
(NUJS)
,
Calcutta
Banerjee de Soupayan a validé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
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Thermodynamique du premier ordre Calculatrices
Énergie thermique donnée par l'énergie interne
LaTeX
Aller
Changement d'énergie thermique
=
Énergie interne du système
+(
Travail effectué étant donné IE
)
Énergie interne du système
LaTeX
Aller
Énergie interne du système
=
Changement d'énergie thermique
-(
Travail effectué étant donné IE
)
Travail effectué étant donné l’énergie interne
LaTeX
Aller
Travail effectué étant donné IE
=
Changement d'énergie thermique
-
Énergie interne du système
Travail effectué selon un processus irréversible
LaTeX
Aller
Travail irréversible effectué
= -
Pression extérieure
*
Changement de volume
Voir plus >>
Expansion adiabatique Formule
LaTeX
Aller
Travail effectué par le système
= 8.314*(
Haute température
-
Basse température
)/(
Coefficient adiabatique
-1)
W
sys
= 8.314*(
T
high
-
T
low
)/(
γ
-1)
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