Temperatura final no processo adiabático (usando volume) Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Temperatura final no processo adiabático = Temperatura inicial do gás*(Volume inicial do sistema/Volume Final do Sistema)^((Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante/Capacidade de Calor Específico Molar em Volume Constante)-1)
TFinal = TInitial*(Vi/Vf)^((Cp molar/Cv molar)-1)
Esta fórmula usa 6 Variáveis
Variáveis Usadas
Temperatura final no processo adiabático - (Medido em Kelvin) - Temperatura Final em Processo Adiabático é a medida de calor ou frio de um sistema em seu estado final.
Temperatura inicial do gás - (Medido em Kelvin) - A temperatura inicial do gás é a medida do calor ou frio do gás sob o conjunto inicial de condições.
Volume inicial do sistema - (Medido em Metro cúbico) - Volume inicial do sistema é o volume ocupado pelas moléculas do sistema inicialmente antes do início do processo.
Volume Final do Sistema - (Medido em Metro cúbico) - Volume final do sistema é o volume ocupado pelas moléculas do sistema quando o processo termodinâmico ocorreu.
Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante - (Medido em Joule por Kelvin por mol) - A capacidade térmica específica molar a pressão constante (de um gás) é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 mol do gás em 1 °C à pressão constante.
Capacidade de Calor Específico Molar em Volume Constante - (Medido em Joule por Kelvin por mol) - A capacidade calorífica específica molar a volume constante, (de um gás) é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 mol do gás em 1 °C no volume constante.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Temperatura inicial do gás: 350 Kelvin --> 350 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Volume inicial do sistema: 11 Metro cúbico --> 11 Metro cúbico Nenhuma conversão necessária
Volume Final do Sistema: 13 Metro cúbico --> 13 Metro cúbico Nenhuma conversão necessária
Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante: 122 Joule por Kelvin por mol --> 122 Joule por Kelvin por mol Nenhuma conversão necessária
Capacidade de Calor Específico Molar em Volume Constante: 103 Joule por Kelvin por mol --> 103 Joule por Kelvin por mol Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
TFinal = TInitial*(Vi/Vf)^((Cp molar/Cv molar)-1) --> 350*(11/13)^((122/103)-1)
Avaliando ... ...
TFinal = 339.378957736276
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
339.378957736276 Kelvin --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
339.378957736276 339.379 Kelvin <-- Temperatura final no processo adiabático
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

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Criado por Ishan Gupta
Instituto de Tecnologia Birla (BITS), Pilani
Ishan Gupta criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
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Verificado por Equipe Softusvista
Escritório Softusvista (Pune), Índia
Equipe Softusvista verificou esta calculadora e mais 1100+ calculadoras!

Gás ideal Calculadoras

Transferência de calor em processo isocórico
​ LaTeX ​ Vai Calor Transferido em Processo Termodinâmico = Número de Mols de Gás Ideal*Capacidade de Calor Específico Molar em Volume Constante*Diferença de temperatura
Mudança na Energia Interna do Sistema
​ LaTeX ​ Vai Mudança na energia interna = Número de moles de gás ideal*Capacidade térmica específica molar em volume constante*Diferença de temperatura
Entalpia do Sistema
​ LaTeX ​ Vai Entalpia do Sistema = Número de moles de gás ideal*Capacidade térmica específica molar a pressão constante*Diferença de temperatura
Capacidade de calor específica a pressão constante
​ LaTeX ​ Vai Capacidade de calor específica molar a pressão constante = [R]+Capacidade de calor específica molar em volume constante

Temperatura final no processo adiabático (usando volume) Fórmula

​LaTeX ​Vai
Temperatura final no processo adiabático = Temperatura inicial do gás*(Volume inicial do sistema/Volume Final do Sistema)^((Capacidade de Calor Específico Molar a Pressão Constante/Capacidade de Calor Específico Molar em Volume Constante)-1)
TFinal = TInitial*(Vi/Vf)^((Cp molar/Cv molar)-1)

O que é um processo adiabático?

Em termodinâmica, um processo adiabático é um tipo de processo termodinâmico que ocorre sem transferência de calor ou massa entre o sistema e seus arredores. Ao contrário de um processo isotérmico, um processo adiabático transfere energia para o ambiente apenas como trabalho.

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