रुद्धोष्म प्रक्रिया का उपयोग कर ध्वनि तरंग के वेग के लिए निरपेक्ष तापमान उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
निरपेक्ष तापमान = (माध्यम में ध्वनि का वेग^2)/(विशिष्ट ऊष्मा अनुपात*संपीड्य प्रवाह में गैस स्थिरांक)
c = (C^2)/(y*R)
यह सूत्र 4 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
निरपेक्ष तापमान - (में मापा गया केल्विन) - निरपेक्ष तापमान को केल्विन पैमाने पर निरपेक्ष शून्य से शुरू होने वाले तापमान के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है।
माध्यम में ध्वनि का वेग - (में मापा गया मीटर प्रति सेकंड) - माध्यम में ध्वनि का वेग ध्वनि की गति है जिसे ध्वनि तरंग द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी के रूप में मापा जाता है।
विशिष्ट ऊष्मा अनुपात - विशिष्ट ऊष्मा अनुपात गैर-श्यान और संपीड्य प्रवाह के लिए प्रवाहित तरल पदार्थ की स्थिर दाब पर ऊष्मा क्षमता और स्थिर आयतन पर ऊष्मा क्षमता का अनुपात है।
संपीड्य प्रवाह में गैस स्थिरांक - (में मापा गया जूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो) - संपीड्य प्रवाह में गैस स्थिरांक एक भौतिक स्थिरांक है जो सैद्धांतिक रूप से आदर्श परिस्थितियों में गैस के व्यवहार को परिभाषित करने वाले समीकरण में प्रकट होता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
माध्यम में ध्वनि का वेग: 330 मीटर प्रति सेकंड --> 330 मीटर प्रति सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
विशिष्ट ऊष्मा अनुपात: 1.4 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
संपीड्य प्रवाह में गैस स्थिरांक: 287.14 जूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो --> 287.14 जूल प्रति किलोग्राम प्रति किलो कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
c = (C^2)/(y*R) --> (330^2)/(1.4*287.14)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
c = 270.898217892715
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
270.898217892715 केल्विन --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
270.898217892715 270.8982 केल्विन <-- निरपेक्ष तापमान
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई मयरुटसेल्वन वी
PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी (PSGCT), कोयम्बटूर
मयरुटसेल्वन वी ने इस कैलकुलेटर और 300+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित संजय कृष्ण
अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग (ए.एस.ई.), वल्लिकवु
संजय कृष्ण ने इस कैलकुलेटर और 200+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

मल्टीफ़ेज़ संपीड़ित प्रवाह कैलक्युलेटर्स

संपीड़ित द्रव प्रवाह पर विचार करते हुए टैंक या पोत के प्रवेश द्वार पर दबाव
​ LaTeX ​ जाओ स्थिर वायु का दबाव = संपीडनीय प्रवाह में ठहराव दबाव/((1+(विशिष्ट ऊष्मा अनुपात-1)/2*संपीडनीय प्रवाह के लिए मैक संख्या^2)^(विशिष्ट ऊष्मा अनुपात/(विशिष्ट ऊष्मा अनुपात-1)))
छिद्र के आउटलेट पर वेग पर विचार करते हुए द्रव का घनत्व
​ LaTeX ​ जाओ वायु माध्यम का घनत्व = (2*विशिष्ट ऊष्मा अनुपात*नोजल इनलेट पर दबाव)/(नोजल आउटलेट पर प्रवाह का वेग^2*(विशिष्ट ऊष्मा अनुपात+1))
द्रव की अधिकतम प्रवाह दर पर विचार करते हुए इनलेट पर दबाव
​ LaTeX ​ जाओ नोजल इनलेट पर दबाव = (विशिष्ट ऊष्मा अनुपात+1)/(2*विशिष्ट ऊष्मा अनुपात)*वायु माध्यम का घनत्व*नोजल आउटलेट पर प्रवाह का वेग^2
इज़ोटेर्मल प्रक्रिया में ध्वनि तरंग के वेग के लिए निरपेक्ष तापमान
​ LaTeX ​ जाओ निरपेक्ष तापमान = (माध्यम में ध्वनि का वेग^2)/संपीड्य प्रवाह में गैस स्थिरांक

रुद्धोष्म प्रक्रिया का उपयोग कर ध्वनि तरंग के वेग के लिए निरपेक्ष तापमान सूत्र

​LaTeX ​जाओ
निरपेक्ष तापमान = (माध्यम में ध्वनि का वेग^2)/(विशिष्ट ऊष्मा अनुपात*संपीड्य प्रवाह में गैस स्थिरांक)
c = (C^2)/(y*R)

ठोसों में ध्वनि का वेग कितना होता है?

ठोस में ध्वनि की गति 6000 मीटर प्रति सेकंड है जबकि स्टील में ध्वनि की गति 5100 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। ध्वनि की गति के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि ध्वनि हवा की तुलना में हीरे में 35 गुना तेज यात्रा करती है।

क्या ध्वनि की गति लोच पर निर्भर करती है?

नतीजतन, ध्वनि तरंगें तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में और गास की तुलना में तरल पदार्थों में तेजी से यात्रा करती हैं। जबकि एक माध्यम का घनत्व ध्वनि की गति को भी प्रभावित करता है, लोचदार गुणों का तरंग की गति पर अधिक प्रभाव पड़ता है। एक माध्यम का घनत्व दूसरा कारक है जो ध्वनि की गति को प्रभावित करता है।

रुद्धोष्म प्रक्रिया का उपयोग कर ध्वनि तरंग के वेग के लिए निरपेक्ष तापमान की गणना कैसे करें?

रुद्धोष्म प्रक्रिया का उपयोग कर ध्वनि तरंग के वेग के लिए निरपेक्ष तापमान के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया माध्यम में ध्वनि का वेग (C), माध्यम में ध्वनि का वेग ध्वनि की गति है जिसे ध्वनि तरंग द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी के रूप में मापा जाता है। के रूप में, विशिष्ट ऊष्मा अनुपात (y), विशिष्ट ऊष्मा अनुपात गैर-श्यान और संपीड्य प्रवाह के लिए प्रवाहित तरल पदार्थ की स्थिर दाब पर ऊष्मा क्षमता और स्थिर आयतन पर ऊष्मा क्षमता का अनुपात है। के रूप में & संपीड्य प्रवाह में गैस स्थिरांक (R), संपीड्य प्रवाह में गैस स्थिरांक एक भौतिक स्थिरांक है जो सैद्धांतिक रूप से आदर्श परिस्थितियों में गैस के व्यवहार को परिभाषित करने वाले समीकरण में प्रकट होता है। के रूप में डालें। कृपया रुद्धोष्म प्रक्रिया का उपयोग कर ध्वनि तरंग के वेग के लिए निरपेक्ष तापमान गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

रुद्धोष्म प्रक्रिया का उपयोग कर ध्वनि तरंग के वेग के लिए निरपेक्ष तापमान गणना

रुद्धोष्म प्रक्रिया का उपयोग कर ध्वनि तरंग के वेग के लिए निरपेक्ष तापमान कैलकुलेटर, निरपेक्ष तापमान की गणना करने के लिए Absolute Temperature = (माध्यम में ध्वनि का वेग^2)/(विशिष्ट ऊष्मा अनुपात*संपीड्य प्रवाह में गैस स्थिरांक) का उपयोग करता है। रुद्धोष्म प्रक्रिया का उपयोग कर ध्वनि तरंग के वेग के लिए निरपेक्ष तापमान c को एडियाबेटिक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए ध्वनि तरंग के वेग के लिए निरपेक्ष तापमान बताता है कि एक आदर्श गैस में ध्वनि की गति एडियाबेटिक सूचकांक, सार्वभौमिक गैस स्थिरांक, निरपेक्ष तापमान और गैस के मोलर द्रव्यमान पर निर्भर करती है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ रुद्धोष्म प्रक्रिया का उपयोग कर ध्वनि तरंग के वेग के लिए निरपेक्ष तापमान गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 270.8982 = (330^2)/(1.4*287.14). आप और अधिक रुद्धोष्म प्रक्रिया का उपयोग कर ध्वनि तरंग के वेग के लिए निरपेक्ष तापमान उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

रुद्धोष्म प्रक्रिया का उपयोग कर ध्वनि तरंग के वेग के लिए निरपेक्ष तापमान क्या है?
रुद्धोष्म प्रक्रिया का उपयोग कर ध्वनि तरंग के वेग के लिए निरपेक्ष तापमान एडियाबेटिक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए ध्वनि तरंग के वेग के लिए निरपेक्ष तापमान बताता है कि एक आदर्श गैस में ध्वनि की गति एडियाबेटिक सूचकांक, सार्वभौमिक गैस स्थिरांक, निरपेक्ष तापमान और गैस के मोलर द्रव्यमान पर निर्भर करती है। है और इसे c = (C^2)/(y*R) या Absolute Temperature = (माध्यम में ध्वनि का वेग^2)/(विशिष्ट ऊष्मा अनुपात*संपीड्य प्रवाह में गैस स्थिरांक) के रूप में दर्शाया जाता है।
रुद्धोष्म प्रक्रिया का उपयोग कर ध्वनि तरंग के वेग के लिए निरपेक्ष तापमान की गणना कैसे करें?
रुद्धोष्म प्रक्रिया का उपयोग कर ध्वनि तरंग के वेग के लिए निरपेक्ष तापमान को एडियाबेटिक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए ध्वनि तरंग के वेग के लिए निरपेक्ष तापमान बताता है कि एक आदर्श गैस में ध्वनि की गति एडियाबेटिक सूचकांक, सार्वभौमिक गैस स्थिरांक, निरपेक्ष तापमान और गैस के मोलर द्रव्यमान पर निर्भर करती है। Absolute Temperature = (माध्यम में ध्वनि का वेग^2)/(विशिष्ट ऊष्मा अनुपात*संपीड्य प्रवाह में गैस स्थिरांक) c = (C^2)/(y*R) के रूप में परिभाषित किया गया है। रुद्धोष्म प्रक्रिया का उपयोग कर ध्वनि तरंग के वेग के लिए निरपेक्ष तापमान की गणना करने के लिए, आपको माध्यम में ध्वनि का वेग (C), विशिष्ट ऊष्मा अनुपात (y) & संपीड्य प्रवाह में गैस स्थिरांक (R) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको माध्यम में ध्वनि का वेग ध्वनि की गति है जिसे ध्वनि तरंग द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी के रूप में मापा जाता है।, विशिष्ट ऊष्मा अनुपात गैर-श्यान और संपीड्य प्रवाह के लिए प्रवाहित तरल पदार्थ की स्थिर दाब पर ऊष्मा क्षमता और स्थिर आयतन पर ऊष्मा क्षमता का अनुपात है। & संपीड्य प्रवाह में गैस स्थिरांक एक भौतिक स्थिरांक है जो सैद्धांतिक रूप से आदर्श परिस्थितियों में गैस के व्यवहार को परिभाषित करने वाले समीकरण में प्रकट होता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
निरपेक्ष तापमान की गणना करने के कितने तरीके हैं?
निरपेक्ष तापमान माध्यम में ध्वनि का वेग (C), विशिष्ट ऊष्मा अनुपात (y) & संपीड्य प्रवाह में गैस स्थिरांक (R) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 1 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • निरपेक्ष तापमान = (माध्यम में ध्वनि का वेग^2)/संपीड्य प्रवाह में गैस स्थिरांक
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