Transferência de Calor em Pressão Constante Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Transferência de calor = Massa de gás*Capacidade de calor específica molar a pressão constante*(Temperatura final-Temperatura Inicial)
Qp = mgas*Cpm*(Tf-Ti)
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Transferência de calor - (Medido em Joule por quilograma) - Transferência de calor é a quantidade de calor que é transferida por unidade de peso.
Massa de gás - (Medido em Quilograma) - Massa de gás é a massa sobre a qual ou pela qual o trabalho é realizado.
Capacidade de calor específica molar a pressão constante - (Medido em Joule por Kelvin por mol) - Capacidade de calor específica molar a pressão constante (de um gás) é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 mol do gás em 1 °C à pressão constante.
Temperatura final - (Medido em Kelvin) - Temperatura Final é a medida do grau de calor ou frio de um sistema em seu estado final.
Temperatura Inicial - (Medido em Kelvin) - Temperatura Inicial é a medida de calor ou frio de um sistema em seu estado inicial.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Massa de gás: 2 Quilograma --> 2 Quilograma Nenhuma conversão necessária
Capacidade de calor específica molar a pressão constante: 122 Joule por Kelvin por mol --> 122 Joule por Kelvin por mol Nenhuma conversão necessária
Temperatura final: 345 Kelvin --> 345 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura Inicial: 305 Kelvin --> 305 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Qp = mgas*Cpm*(Tf-Ti) --> 2*122*(345-305)
Avaliando ... ...
Qp = 9760
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
9760 Joule por quilograma -->9.76 Quilojoule por quilograma (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
9.76 Quilojoule por quilograma <-- Transferência de calor
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Rushi Shah
KJ Somaiya College of Engineering (KJ Somaiya), Mumbai
Rushi Shah criou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Aditya Ranjan
Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), Mumbai
Aditya Ranjan verificou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

Parâmetros Térmicos Calculadoras

Entalpia específica da mistura saturada
​ LaTeX ​ Vai Entalpia Específica de Mistura Saturada = Entalpia Específica de Fluido+Qualidade do vapor*Calor latente de vaporização
Calor Específico a Volume Constante
​ LaTeX ​ Vai Capacidade de calor específica molar em volume constante = Mudança de calor/(Número de Mols*Mudança de temperatura)
fator de calor sensível
​ LaTeX ​ Vai Fator de calor sensível = Calor Sensível/(Calor Sensível+Calor latente)
Calor específico
​ LaTeX ​ Vai Calor Específico = Aquecer*Massa*Mudança de temperatura

Fator Termodinâmico Calculadoras

Mudança de entropia para processos isocóricos dadas pressões
​ Vai Volume constante de mudança de entropia = Massa de gás*Capacidade de calor molar específica em volume constante*ln(Pressão final do sistema/Pressão inicial do sistema)
Mudança de entropia no processo isobárico em termos de volume
​ Vai Mudança de Entropia Pressão Constante = Massa de gás*Capacidade de calor específica molar a pressão constante*ln(Volume Final do Sistema/Volume inicial do sistema)
Mudança de entropia no processo isobárico dada temperatura
​ Vai Mudança de Entropia Pressão Constante = Massa de gás*Capacidade de calor específica molar a pressão constante*ln(Temperatura final/Temperatura Inicial)
Capacidade de Calor Específico a Pressão Constante usando Índice Adiabático
​ LaTeX ​ Vai Capacidade de calor específica a pressão constante = (Taxa de capacidade de calor*[R])/(Taxa de capacidade de calor-1)

Transferência de Calor em Pressão Constante Fórmula

​LaTeX ​Vai
Transferência de calor = Massa de gás*Capacidade de calor específica molar a pressão constante*(Temperatura final-Temperatura Inicial)
Qp = mgas*Cpm*(Tf-Ti)

O que é transferência de calor em pressão constante?

A transferência de calor a pressão constante é um processo isobárico. Nesse processo, o volume e a temperatura do sistema mudam dependendo da taxa de transferência de calor. Uma vez que há uma mudança no seu volume, o calor fornecido é utilizado para aumentar a energia interna do gás e para fazer algum trabalho externo.

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