Entropieverandering voor isotherm proces gegeven volumes Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Verandering in entropie = Massa van gas*[R]*ln(Eindvolume van het systeem/Initieel volume van het systeem)
ΔS = mgas*[R]*ln(Vf/Vi)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
[R] - Universele gasconstante Waarde genomen als 8.31446261815324
Functies die worden gebruikt
ln - De natuurlijke logaritme, ook wel logaritme met grondtal e genoemd, is de inverse functie van de natuurlijke exponentiële functie., ln(Number)
Variabelen gebruikt
Verandering in entropie - (Gemeten in Joule per kilogram K) - De verandering in entropie van het systeem voor een onomkeerbaar pad is hetzelfde als voor een omkeerbaar pad tussen dezelfde twee toestanden.
Massa van gas - (Gemeten in Kilogram) - De massa gas is de massa waaraan of waardoor arbeid wordt verricht.
Eindvolume van het systeem - (Gemeten in Kubieke meter) - Het uiteindelijke volume van het systeem is het volume dat door de moleculen van het systeem wordt ingenomen wanneer het thermodynamische proces heeft plaatsgevonden.
Initieel volume van het systeem - (Gemeten in Kubieke meter) - Het initiële volume van het systeem is het volume dat in eerste instantie door de moleculen van het systeem wordt ingenomen voordat het proces is gestart.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Massa van gas: 2 Kilogram --> 2 Kilogram Geen conversie vereist
Eindvolume van het systeem: 13 Kubieke meter --> 13 Kubieke meter Geen conversie vereist
Initieel volume van het systeem: 11 Kubieke meter --> 11 Kubieke meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ΔS = mgas*[R]*ln(Vf/Vi) --> 2*[R]*ln(13/11)
Evalueren ... ...
ΔS = 2.7779298842834
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
2.7779298842834 Joule per kilogram K --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
2.7779298842834 2.77793 Joule per kilogram K <-- Verandering in entropie
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 25+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Mayank Tayal
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Durgapur
Mayank Tayal heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 10+ rekenmachines!

Entropie generatie Rekenmachines

Entropieverandering bij constant volume
​ Gaan Entropie Verandering Constante Volume = Warmtecapaciteit Constant volume*ln(Temperatuur van oppervlak 2/Temperatuur van oppervlak 1)+[R]*ln(Specifiek volume op punt 2/Soortelijk volume op punt 1)
Entropieverandering bij constante druk
​ Gaan Entropieverandering Constante druk = Warmtecapaciteit Constante druk*ln(Temperatuur van oppervlak 2/Temperatuur van oppervlak 1)-[R]*ln(Druk 2/Druk 1)
Entropieverandering Variabele soortelijke warmte
​ Gaan Entropie Verandering Variabele Soortelijke Warmte = Standaard molaire entropie op punt 2-Standaard molaire entropie op punt 1-[R]*ln(Druk 2/Druk 1)
Entropie-balansvergelijking
​ LaTeX ​ Gaan Entropie Verandering Variabele Soortelijke Warmte = Entropie van het systeem-Entropie van de omgeving+Totale entropie-generatie

Thermodynamica-factor Rekenmachines

Entropieverandering voor isochorisch proces gegeven drukken
​ Gaan Entropie Verandering Constante Volume = Massa van gas*Specifieke molaire warmtecapaciteit bij constant volume*ln(Einddruk van het systeem/Initiële druk van het systeem)
Entropieverandering in isobaar proces in termen van volume
​ Gaan Entropieverandering Constante druk = Massa van gas*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*ln(Eindvolume van het systeem/Initieel volume van het systeem)
Entropieverandering in isobaar proces bij gegeven temperatuur
​ Gaan Entropieverandering Constante druk = Massa van gas*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk*ln(Eindtemperatuur/Begintemperatuur)
Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk met behulp van adiabatische index
​ LaTeX ​ Gaan Specifieke warmtecapaciteit bij constante druk = (Warmtecapaciteitsverhouding*[R])/(Warmtecapaciteitsverhouding-1)

Entropieverandering voor isotherm proces gegeven volumes Formule

​Gaan
Verandering in entropie = Massa van gas*[R]*ln(Eindvolume van het systeem/Initieel volume van het systeem)
ΔS = mgas*[R]*ln(Vf/Vi)

Wat is entropiegeneratie?

De waarde van entropie-generatie kan niet negatief zijn, maar de veranderingen in entropie van het systeem kunnen positief, negatief of nul zijn. De entropie van een geïsoleerd systeem tijdens een onomkeerbaar proces neemt altijd toe, dit wordt het principe van toename van entropie genoemd. Entropieverandering kan worden bepaald zonder gedetailleerde informatie over het proces. Voor een omkeerbaar proces is de entropie-generatie nul, en de entropieverandering van een systeem is gelijk aan de netto entropieoverdracht. De entropiebalans is analoog aan de energiebalansrelatie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!