Temperatura finale nel processo adiabatico (utilizzando il volume) Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Temperatura finale nel processo adiabatico = Temperatura iniziale del gas*(Volume iniziale del sistema/Volume finale del sistema)^((Capacità termica specifica molare a pressione costante/Capacità termica specifica molare a volume costante)-1)
TFinal = TInitial*(Vi/Vf)^((Cp molar/Cv molar)-1)
Questa formula utilizza 6 Variabili
Variabili utilizzate
Temperatura finale nel processo adiabatico - (Misurato in Kelvin) - La temperatura finale in un processo adiabatico è la temperatura di un gas dopo che si è espanso o compresso senza scambio di calore con l'ambiente circostante.
Temperatura iniziale del gas - (Misurato in Kelvin) - La temperatura iniziale del gas è la temperatura alla quale un gas inizia a esistere in un sistema, influenzandone la pressione e il volume secondo i principi della termodinamica.
Volume iniziale del sistema - (Misurato in Metro cubo) - Il volume iniziale del sistema è il volume occupato da un gas prima che si verifichino variazioni di pressione o temperatura, ed è fondamentale per comprendere il comportamento del gas nei processi termodinamici.
Volume finale del sistema - (Misurato in Metro cubo) - Il volume finale del sistema è lo spazio totale occupato da un gas ideale in un processo termodinamico e riflette le condizioni e il comportamento del sistema.
Capacità termica specifica molare a pressione costante - (Misurato in Joule Per Kelvin Per Mole) - La capacità termica specifica molare a pressione costante è la quantità di calore necessaria per aumentare la temperatura di una mole di una sostanza a pressione costante.
Capacità termica specifica molare a volume costante - (Misurato in Joule Per Kelvin Per Mole) - La capacità termica specifica molare a volume costante è la quantità di calore necessaria per aumentare la temperatura di una mole di una sostanza a volume costante.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Temperatura iniziale del gas: 350 Kelvin --> 350 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Volume iniziale del sistema: 9 Metro cubo --> 9 Metro cubo Nessuna conversione richiesta
Volume finale del sistema: 13.37 Metro cubo --> 13.37 Metro cubo Nessuna conversione richiesta
Capacità termica specifica molare a pressione costante: 122.0005 Joule Per Kelvin Per Mole --> 122.0005 Joule Per Kelvin Per Mole Nessuna conversione richiesta
Capacità termica specifica molare a volume costante: 113.6855 Joule Per Kelvin Per Mole --> 113.6855 Joule Per Kelvin Per Mole Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
TFinal = TInitial*(Vi/Vf)^((Cp molar/Cv molar)-1) --> 350*(9/13.37)^((122.0005/113.6855)-1)
Valutare ... ...
TFinal = 340.013394552983
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
340.013394552983 Kelvin --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
340.013394552983 340.0134 Kelvin <-- Temperatura finale nel processo adiabatico
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Ishan Gupta
Birla Institute of Technology (BITS), Pilani
Ishan Gupta ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha verificato questa calcolatrice e altre 1100+ altre calcolatrici!

Gas ideale Calcolatrici

Trasferimento di calore nel processo isocorico
​ LaTeX ​ Partire Calore trasferito nel processo termodinamico = Numero di moli di gas ideale*Capacità termica specifica molare a volume costante*Differenza di temperatura
Cambiamento nell'energia interna del sistema
​ LaTeX ​ Partire Cambiamento dell'energia interna = Numero di moli di gas ideale*Capacità termica specifica molare a volume costante*Differenza di temperatura
Entalpia del sistema
​ LaTeX ​ Partire Entalpia del sistema = Numero di moli di gas ideale*Capacità termica specifica molare a pressione costante*Differenza di temperatura
Capacità termica specifica a pressione costante
​ LaTeX ​ Partire Capacità termica specifica molare a pressione costante = [R]+Capacità termica molare specifica a volume costante

Temperatura finale nel processo adiabatico (utilizzando il volume) Formula

​LaTeX ​Partire
Temperatura finale nel processo adiabatico = Temperatura iniziale del gas*(Volume iniziale del sistema/Volume finale del sistema)^((Capacità termica specifica molare a pressione costante/Capacità termica specifica molare a volume costante)-1)
TFinal = TInitial*(Vi/Vf)^((Cp molar/Cv molar)-1)

Cos'è un processo adiabatico?

In termodinamica, un processo adiabatico è un tipo di processo termodinamico che si verifica senza trasferire calore o massa tra il sistema e l'ambiente circostante. A differenza di un processo isotermico, un processo adiabatico trasferisce energia all'ambiente circostante solo come lavoro.

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