Changement d'entropie à pression constante Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Changement d'entropie Pression constante = Capacité thermique à pression constante*ln(Température de surface 2/Température de surface 1)-[R]*ln(Pression 2/Pression 1)
δspres = Cp*ln(T2/T1)-[R]*ln(P2/P1)
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 6 Variables
Constantes utilisées
[R] - Constante du gaz universel Valeur prise comme 8.31446261815324
Fonctions utilisées
ln - Le logarithme naturel, également connu sous le nom de logarithme de base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle., ln(Number)
Variables utilisées
Changement d'entropie Pression constante - (Mesuré en Joule par Kilogramme K) - La constante de changement d'entropie (pression constante) est la mesure de l'énergie thermique d'un système par unité de température qui n'est pas disponible pour effectuer un travail utile.
Capacité thermique à pression constante - (Mesuré en Joule par Kilogramme par K) - La capacité thermique à pression constante est la quantité d'énergie thermique absorbée/libérée par unité de masse d'une substance lorsque la pression ne change pas.
Température de surface 2 - (Mesuré en Kelvin) - La température de la surface 2 est la température de la 2ème surface.
Température de surface 1 - (Mesuré en Kelvin) - La température de la surface 1 est la température de la 1ère surface.
Pression 2 - (Mesuré en Pascal) - La pression 2 est la pression au point donné 2.
Pression 1 - (Mesuré en Pascal) - La pression 1 est la pression au point donné 1.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Capacité thermique à pression constante: 1001 Joule par Kilogramme par K --> 1001 Joule par Kilogramme par K Aucune conversion requise
Température de surface 2: 151 Kelvin --> 151 Kelvin Aucune conversion requise
Température de surface 1: 101 Kelvin --> 101 Kelvin Aucune conversion requise
Pression 2: 520000 Pascal --> 520000 Pascal Aucune conversion requise
Pression 1: 250000 Pascal --> 250000 Pascal Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
δspres = Cp*ln(T2/T1)-[R]*ln(P2/P1) --> 1001*ln(151/101)-[R]*ln(520000/250000)
Évaluer ... ...
δspres = 396.472233818624
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
396.472233818624 Joule par Kilogramme K --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
396.472233818624 396.4722 Joule par Kilogramme K <-- Changement d'entropie Pression constante
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

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Créé par Suman Ray Pramanik
Institut indien de technologie (IIT), Kanpur
Suman Ray Pramanik a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
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Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
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Génération d'entropie Calculatrices

Changement d'entropie à volume constant
​ LaTeX ​ Aller Changement d'entropie Volume constant = Capacité thermique à volume constant*ln(Température de surface 2/Température de surface 1)+[R]*ln(Volume spécifique au point 2/Volume spécifique au point 1)
Changement d'entropie à pression constante
​ LaTeX ​ Aller Changement d'entropie Pression constante = Capacité thermique à pression constante*ln(Température de surface 2/Température de surface 1)-[R]*ln(Pression 2/Pression 1)
Chaleur spécifique variable de changement d'entropie
​ LaTeX ​ Aller Changement d'entropie Chaleur spécifique variable = Entropie molaire standard au point 2-Entropie molaire standard au point 1-[R]*ln(Pression 2/Pression 1)
Equation d'équilibre d'entropie
​ LaTeX ​ Aller Changement d'entropie Chaleur spécifique variable = Entropie du système-Entropie de l'environnement+Génération totale d'entropie

Changement d'entropie à pression constante Formule

​LaTeX ​Aller
Changement d'entropie Pression constante = Capacité thermique à pression constante*ln(Température de surface 2/Température de surface 1)-[R]*ln(Pression 2/Pression 1)
δspres = Cp*ln(T2/T1)-[R]*ln(P2/P1)

Qu'est-ce que le changement d'entropie à volume constant?

Le volume constant de changement d'entropie est la mesure de l'énergie thermique d'un système par unité de température qui n'est pas disponible pour effectuer un travail utile. C'est une fonction d'état et dépend donc du chemin emprunté par le système. L'entropie est une mesure du caractère aléatoire.

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