लगातार दबाव में विशिष्ट गर्मी क्षमता उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता = [R]+स्थिर आयतन पर विशिष्ट मोलर ऊष्मा धारिता
Cp molar = [R]+Cv
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 2 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[R] - सार्वभौमिक गैस स्थिरांक मान लिया गया 8.31446261815324
चर
स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता - (में मापा गया जूल प्रति केल्विन प्रति मोल) - स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, स्थिर दाब पर किसी पदार्थ के एक मोल का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है।
स्थिर आयतन पर विशिष्ट मोलर ऊष्मा धारिता - (में मापा गया जूल प्रति केल्विन प्रति मोल) - स्थिर आयतन पर विशिष्ट मोलर ऊष्मा धारिता, स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ के एक मोल का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
स्थिर आयतन पर विशिष्ट मोलर ऊष्मा धारिता: 113.686 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल --> 113.686 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Cp molar = [R]+Cv --> [R]+113.686
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Cp molar = 122.000462618153
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
122.000462618153 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
122.000462618153 122.0005 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल <-- स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई इशान गुप्ता
बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान (बिट्स), पिलानी
इशान गुप्ता ने इस कैलकुलेटर और 50+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित टीम सॉफ्टसविस्टा
सॉफ्टसविस्टा कार्यालय (पुणे), भारत
टीम सॉफ्टसविस्टा ने इस कैलकुलेटर और 1100+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

दबाव कैलक्युलेटर्स

लगातार दबाव में विशिष्ट गर्मी क्षमता
​ LaTeX ​ जाओ स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता = [R]+स्थिर आयतन पर विशिष्ट मोलर ऊष्मा धारिता
घनत्व और ऊंचाई दिया गया दबाव
​ LaTeX ​ जाओ दबाव = घनत्व*गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण*दरार की ऊंचाई
दबाव दिया गया बल और क्षेत्रफल
​ LaTeX ​ जाओ दबाव = बल/क्षेत्र

आदर्श गैस कैलक्युलेटर्स

आइसोकोरिक प्रक्रिया में हीट ट्रांसफर
​ LaTeX ​ जाओ थर्मोडायनामिक प्रक्रिया में स्थानांतरित ऊष्मा = आदर्श गैस के मोलों की संख्या*स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता*तापमान अंतराल
सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन
​ LaTeX ​ जाओ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन = आदर्श गैस के मोलों की संख्या*स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता*तापमान अंतराल
सिस्टम की एन्थैल्पी
​ LaTeX ​ जाओ सिस्टम एन्थैल्पी = आदर्श गैस के मोलों की संख्या*स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता*तापमान अंतराल
लगातार दबाव में विशिष्ट गर्मी क्षमता
​ LaTeX ​ जाओ स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता = [R]+स्थिर आयतन पर विशिष्ट मोलर ऊष्मा धारिता

थर्मल पैरामीटर कैलक्युलेटर्स

संतृप्त मिश्रण विशिष्ट तापीय धारिता
​ LaTeX ​ जाओ संतृप्त मिश्रण विशिष्ट एन्थैल्पी = द्रव विशिष्ट एन्थैल्पी+वाष्प की गुणवत्ता*वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा
स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा
​ LaTeX ​ जाओ स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता = ताप परिवर्तन/(मोलों की संख्या*तापमान परिवर्तन)
समझदार गर्मी का कारक
​ LaTeX ​ जाओ संवेदनशील ताप कारक = समझदार गर्मी/(समझदार गर्मी+अव्यक्त गर्मी)
विशिष्ट ऊष्मा
​ LaTeX ​ जाओ विशिष्ट ऊष्मा = गर्मी*द्रव्यमान*तापमान परिवर्तन

ऊष्मप्रवैगिकी कारक कैलक्युलेटर्स

दबाव दिए जाने पर आइसोकोरिक प्रक्रिया के लिए एन्ट्रापी परिवर्तन
​ LaTeX ​ जाओ एन्ट्रॉपी परिवर्तन स्थिर आयतन = गैस का द्रव्यमान*स्थिर आयतन पर विशिष्ट मोलर ऊष्मा धारिता*ln(सिस्टम का अंतिम दबाव/सिस्टम का प्रारंभिक दबाव)
आयतन के संदर्भ में आइसोबैरिक प्रक्रिया में एन्ट्रापी परिवर्तन
​ LaTeX ​ जाओ एन्ट्रॉपी परिवर्तन स्थिर दबाव = गैस का द्रव्यमान*स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता*ln(सिस्टम का अंतिम आयतन/सिस्टम का प्रारंभिक आयतन)
तापमान दिए जाने पर आइसोबैरिक प्रक्रिया में एन्ट्रापी परिवर्तन
​ LaTeX ​ जाओ एन्ट्रॉपी परिवर्तन स्थिर दबाव = गैस का द्रव्यमान*स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता*ln(अंतिम तापमान/प्रारंभिक तापमान)
रुद्धोष्म सूचकांक का उपयोग करते हुए लगातार दबाव पर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता
​ LaTeX ​ जाओ स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता = (ताप क्षमता अनुपात*[R])/(ताप क्षमता अनुपात-1)

लगातार दबाव में विशिष्ट गर्मी क्षमता सूत्र

​LaTeX ​जाओ
स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता = [R]+स्थिर आयतन पर विशिष्ट मोलर ऊष्मा धारिता
Cp molar = [R]+Cv

स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या है?

यदि किसी सिस्टम में हीट ट्रांसफर लगातार दबाव में किया जाता है, तो ऐसी विधि का उपयोग करके प्राप्त दाढ़ की विशिष्ट गर्मी को कॉन्स्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है।

लगातार दबाव में विशिष्ट गर्मी क्षमता की गणना कैसे करें?

लगातार दबाव में विशिष्ट गर्मी क्षमता के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया स्थिर आयतन पर विशिष्ट मोलर ऊष्मा धारिता (Cv), स्थिर आयतन पर विशिष्ट मोलर ऊष्मा धारिता, स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ के एक मोल का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। के रूप में डालें। कृपया लगातार दबाव में विशिष्ट गर्मी क्षमता गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

लगातार दबाव में विशिष्ट गर्मी क्षमता गणना

लगातार दबाव में विशिष्ट गर्मी क्षमता कैलकुलेटर, स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता की गणना करने के लिए Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure = [R]+स्थिर आयतन पर विशिष्ट मोलर ऊष्मा धारिता का उपयोग करता है। लगातार दबाव में विशिष्ट गर्मी क्षमता Cp molar को स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता सूत्र को स्थिर दाब पर किसी पदार्थ का तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो पदार्थ के ऊष्मीय गुणों को दर्शाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ लगातार दबाव में विशिष्ट गर्मी क्षमता गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 122.0005 = [R]+113.686. आप और अधिक लगातार दबाव में विशिष्ट गर्मी क्षमता उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

लगातार दबाव में विशिष्ट गर्मी क्षमता क्या है?
लगातार दबाव में विशिष्ट गर्मी क्षमता स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता सूत्र को स्थिर दाब पर किसी पदार्थ का तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो पदार्थ के ऊष्मीय गुणों को दर्शाता है। है और इसे Cp molar = [R]+Cv या Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure = [R]+स्थिर आयतन पर विशिष्ट मोलर ऊष्मा धारिता के रूप में दर्शाया जाता है।
लगातार दबाव में विशिष्ट गर्मी क्षमता की गणना कैसे करें?
लगातार दबाव में विशिष्ट गर्मी क्षमता को स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता सूत्र को स्थिर दाब पर किसी पदार्थ का तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो पदार्थ के ऊष्मीय गुणों को दर्शाता है। Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure = [R]+स्थिर आयतन पर विशिष्ट मोलर ऊष्मा धारिता Cp molar = [R]+Cv के रूप में परिभाषित किया गया है। लगातार दबाव में विशिष्ट गर्मी क्षमता की गणना करने के लिए, आपको स्थिर आयतन पर विशिष्ट मोलर ऊष्मा धारिता (Cv) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको स्थिर आयतन पर विशिष्ट मोलर ऊष्मा धारिता, स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ के एक मोल का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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