Pressione isoentropica al punto 2 Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Pressione isoentropica al punto 2 = Pressione 1*(Volume specifico al punto 1/Volume specifico al punto 2)^Dinamica del rapporto termico specifico
P2 isentropic = P1*(ν1/ν2)^κ
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Pressione isoentropica al punto 2 - (Misurato in Pascal) - La Pressione Isentropica al punto 2 è la pressione quando il sistema termodinamico è sia adiabatico che reversibile.
Pressione 1 - (Misurato in Pascal) - La pressione 1 è la pressione al punto 1.
Volume specifico al punto 1 - (Misurato in Metro cubo per chilogrammo) - Il volume specifico al punto 1 è il numero di metri cubi occupati da un chilogrammo di materia. È il rapporto tra il volume di un materiale e la sua massa.
Volume specifico al punto 2 - (Misurato in Metro cubo per chilogrammo) - Il Volume Specifico al Punto 2 è il numero di metri cubi occupati da un chilogrammo di materia. È il rapporto tra il volume di un materiale e la sua massa.
Dinamica del rapporto termico specifico - Il rapporto termico specifico dinamico è il rapporto tra la capacità termica a pressione costante e la capacità termica a volume costante.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Pressione 1: 2.5 Sbarra --> 250000 Pascal (Controlla la conversione ​qui)
Volume specifico al punto 1: 0.001 Metro cubo per chilogrammo --> 0.001 Metro cubo per chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Volume specifico al punto 2: 0.816 Metro cubo per chilogrammo --> 0.816 Metro cubo per chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Dinamica del rapporto termico specifico: 1.392758 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
P2 isentropic = P1*(ν12)^κ --> 250000*(0.001/0.816)^1.392758
Valutare ... ...
P2 isentropic = 22.0120376285726
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
22.0120376285726 Pascal -->0.000220120376285726 Sbarra (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
0.000220120376285726 0.00022 Sbarra <-- Pressione isoentropica al punto 2
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
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Verificato da Himanshi Sharma
Istituto di tecnologia Bhilai (PO), Raipur
Himanshi Sharma ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!

Processo isoentropico Calcolatrici

Temperatura isentropica 1 dato il rapporto di pressione
​ LaTeX ​ Partire Temperatura isoentropica 1 dato rapporto di pressione = Temperatura della superficie 2/(Pressione 2/Pressione 1)^((Dinamica del rapporto termico specifico-1)/Dinamica del rapporto termico specifico)
Temperatura isoentropica 1 dato il volume specifico
​ LaTeX ​ Partire Temperatura isoentropica 1 dato volume specifico = Temperatura della superficie 2/(Volume specifico al punto 1/Volume specifico al punto 2)^(Dinamica del rapporto termico specifico-1)
Pressione isoentropica al punto 1
​ LaTeX ​ Partire Pressione isoentropica al punto 1 = Pressione 2/(Volume specifico al punto 1/Volume specifico al punto 2)^Dinamica del rapporto termico specifico
Pressione isoentropica al punto 2
​ LaTeX ​ Partire Pressione isoentropica al punto 2 = Pressione 1*(Volume specifico al punto 1/Volume specifico al punto 2)^Dinamica del rapporto termico specifico

Pressione isoentropica al punto 2 Formula

​LaTeX ​Partire
Pressione isoentropica al punto 2 = Pressione 1*(Volume specifico al punto 1/Volume specifico al punto 2)^Dinamica del rapporto termico specifico
P2 isentropic = P1*(ν1/ν2)^κ

Qual è la pressione al punto 2 per un processo isentropico?

La pressione al punto 2 per un processo isentropico è la pressione quando il sistema termodinamico è sia adiabatico che reversibile. Un processo isentropico è quello in cui non vi è alcun cambiamento nell'entropia. La pressione al punto 2 può essere calcolata con i valori noti della pressione al punto 1, i volumi specifici e il rapporto_di_specifico_heat.

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