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Termodinâmica de Primeira Ordem
Capacidade de calor
Segunda Lei da Termodinâmica
Termoquímica
✖
Alta Temperatura a medida de calor ou frio expressa em termos de qualquer uma das diversas escalas, incluindo Fahrenheit e Celsius.
ⓘ
Temperatura alta [T
high
]
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Rankine
+10%
-10%
✖
Baixa Temperatura é a medida de calor ou frio expressa em termos de qualquer uma das diversas escalas, incluindo Fahrenheit e Celsius.
ⓘ
Temperatura baixa [T
low
]
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Rankine
+10%
-10%
✖
Coeficiente adiabático a razão entre a capacidade térmica a pressão constante e a capacidade térmica a volume constante.
ⓘ
Coeficiente Adiabático [γ]
+10%
-10%
✖
O trabalho realizado pelo sistema é definido como uma força que atua sobre outra coisa e causa deslocamento, então diz-se que o trabalho é realizado pelo sistema.
ⓘ
Expansão Adiabática [W
sys
]
Caloria (IT)
Caloria (th)
Electron-Volt
Gigajoule
Joule
Quilocaloria (IT)
Quilocaloria (th)
quilojoule
Quilowatt-hora
Megaelétron-Volt
Megajoule
Megawatt-hora
Microjoule
Medidor de Newton
Picojoule
Watt-Hour
Watt- Segunda
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Expansão Adiabática Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Trabalho realizado pelo sistema
= 8.314*(
Temperatura alta
-
Temperatura baixa
)/(
Coeficiente Adiabático
-1)
W
sys
= 8.314*(
T
high
-
T
low
)/(
γ
-1)
Esta fórmula usa
4
Variáveis
Variáveis Usadas
Trabalho realizado pelo sistema
-
(Medido em Joule)
- O trabalho realizado pelo sistema é definido como uma força que atua sobre outra coisa e causa deslocamento, então diz-se que o trabalho é realizado pelo sistema.
Temperatura alta
-
(Medido em Kelvin)
- Alta Temperatura a medida de calor ou frio expressa em termos de qualquer uma das diversas escalas, incluindo Fahrenheit e Celsius.
Temperatura baixa
-
(Medido em Kelvin)
- Baixa Temperatura é a medida de calor ou frio expressa em termos de qualquer uma das diversas escalas, incluindo Fahrenheit e Celsius.
Coeficiente Adiabático
- Coeficiente adiabático a razão entre a capacidade térmica a pressão constante e a capacidade térmica a volume constante.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Temperatura alta:
100 Kelvin --> 100 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura baixa:
10 Kelvin --> 10 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Coeficiente Adiabático:
3 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
W
sys
= 8.314*(T
high
-T
low
)/(γ-1) -->
8.314*(100-10)/(3-1)
Avaliando ... ...
W
sys
= 374.13
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
374.13 Joule --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
374.13 Joule
<--
Trabalho realizado pelo sistema
(Cálculo concluído em 00.005 segundos)
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Expansão Adiabática
Créditos
Criado por
Torsha_Paul
Universidade de Calcutá
(CU)
,
Calcutá
Torsha_Paul criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verificado por
Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias
(NUJS)
,
Calcutá
Soupayan Banerjee verificou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!
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Termodinâmica de Primeira Ordem Calculadoras
Energia térmica dada energia interna
LaTeX
Vai
Mudança na energia térmica
=
Energia Interna do Sistema
+(
Trabalho realizado dado IE
)
Energia Interna do Sistema
LaTeX
Vai
Energia Interna do Sistema
=
Mudança na energia térmica
-(
Trabalho realizado dado IE
)
Trabalho realizado com energia interna
LaTeX
Vai
Trabalho realizado dado IE
=
Mudança na energia térmica
-
Energia Interna do Sistema
Trabalho realizado em processo irreversível
LaTeX
Vai
Trabalho irreversível realizado
= -
Pressão externa
*
Mudança de volume
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Expansão Adiabática Fórmula
LaTeX
Vai
Trabalho realizado pelo sistema
= 8.314*(
Temperatura alta
-
Temperatura baixa
)/(
Coeficiente Adiabático
-1)
W
sys
= 8.314*(
T
high
-
T
low
)/(
γ
-1)
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