Praca wykonana w procesie adiabatycznym z wykorzystaniem właściwej pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu i objętości Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Praca wykonana w procesie termodynamicznym = (Początkowe ciśnienie systemu*Początkowa objętość systemu-Ciśnienie końcowe systemu*Końcowa objętość systemu)/((Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu/Molowe ciepło właściwe przy stałej objętości)-1)
W = (Pi*Vi-Pf*Vf)/((Cp molar/Cv molar)-1)
Ta formuła używa 7 Zmienne
Używane zmienne
Praca wykonana w procesie termodynamicznym - (Mierzone w Dżul) - Praca wykonywana w Procesie Termodynamicznym jest wykonywana, gdy siła przyłożona do obiektu porusza ten obiekt.
Początkowe ciśnienie systemu - (Mierzone w Pascal) - Początkowe ciśnienie systemu to całkowite początkowe ciśnienie wywierane przez cząsteczki wewnątrz systemu.
Początkowa objętość systemu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Początkowa objętość systemu to objętość zajmowana przez cząsteczki systemu początkowo przed rozpoczęciem procesu.
Ciśnienie końcowe systemu - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie końcowe systemu to całkowite ciśnienie końcowe wywierane przez cząsteczki wewnątrz systemu.
Końcowa objętość systemu - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość końcowa układu to objętość zajmowana przez cząsteczki układu, gdy zaszedł proces termodynamiczny.
Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu - (Mierzone w Dżul na kelwin na mole) - Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu (gazu) to ilość ciepła potrzebna do podniesienia temperatury 1 mola gazu o 1 °C przy stałym ciśnieniu.
Molowe ciepło właściwe przy stałej objętości - (Mierzone w Dżul na kelwin na mole) - Molowe ciepło właściwe przy stałej objętości (gazu) to ilość ciepła potrzebna do podniesienia temperatury 1 mola gazu o 1 °C przy stałej objętości.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Początkowe ciśnienie systemu: 65 Pascal --> 65 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Początkowa objętość systemu: 11 Sześcienny Metr --> 11 Sześcienny Metr Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie końcowe systemu: 18.43 Pascal --> 18.43 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Końcowa objętość systemu: 13 Sześcienny Metr --> 13 Sześcienny Metr Nie jest wymagana konwersja
Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu: 122 Dżul na kelwin na mole --> 122 Dżul na kelwin na mole Nie jest wymagana konwersja
Molowe ciepło właściwe przy stałej objętości: 103 Dżul na kelwin na mole --> 103 Dżul na kelwin na mole Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
W = (Pi*Vi-Pf*Vf)/((Cp molar/Cv molar)-1) --> (65*11-18.43*13)/((122/103)-1)
Ocenianie ... ...
W = 2577.22263157895
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2577.22263157895 Dżul --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2577.22263157895 2577.223 Dżul <-- Praca wykonana w procesie termodynamicznym
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Ishan Gupta
Birla Institute of Technology (BITY), Pilani
Ishan Gupta utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

Gaz doskonały Kalkulatory

Wymiana ciepła w procesie izochorycznym
​ LaTeX ​ Iść Przenoszenie ciepła w procesie termodynamicznym = Liczba moli gazu doskonałego*Molowe ciepło właściwe przy stałej objętości*Różnica temperatur
Zmiana wewnętrznej energii systemu
​ LaTeX ​ Iść Zmiana energii wewnętrznej = Liczba moli gazu doskonałego*Molowa pojemność cieplna właściwa przy stałej objętości*Różnica temperatur
Entalpia systemu
​ LaTeX ​ Iść Entalpia systemu = Liczba moli gazu doskonałego*Molowa pojemność cieplna właściwa przy stałym ciśnieniu*Różnica temperatur
Specyficzna pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu
​ LaTeX ​ Iść Molowa pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu = [R]+Molowa pojemność cieplna przy stałej objętości

Podstawowe wzory termodynamiki Kalkulatory

Całkowita liczba zmiennych w systemie
​ LaTeX ​ Iść Całkowita liczba zmiennych w systemie = Liczba faz*(Liczba komponentów w systemie-1)+2
Liczba komponentów
​ LaTeX ​ Iść Liczba komponentów w systemie = Stopień wolności+Liczba faz-2
Stopień wolności
​ LaTeX ​ Iść Stopień wolności = Liczba komponentów w systemie-Liczba faz+2
Liczba faz
​ LaTeX ​ Iść Liczba faz = Liczba komponentów w systemie-Stopień wolności+2

Praca wykonana w procesie adiabatycznym z wykorzystaniem właściwej pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu i objętości Formułę

​LaTeX ​Iść
Praca wykonana w procesie termodynamicznym = (Początkowe ciśnienie systemu*Początkowa objętość systemu-Ciśnienie końcowe systemu*Końcowa objętość systemu)/((Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu/Molowe ciepło właściwe przy stałej objętości)-1)
W = (Pi*Vi-Pf*Vf)/((Cp molar/Cv molar)-1)

Czym jest proces adiabatyczny?

W termodynamice proces adiabatyczny to rodzaj procesu termodynamicznego, który zachodzi bez przenoszenia ciepła lub masy między układem a jego otoczeniem. W przeciwieństwie do procesu izotermicznego, proces adiabatyczny przekazuje energię do otoczenia tylko jako praca.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!