Mudança de entropia a pressão constante Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Mudança de Entropia Pressão Constante = Capacidade térmica Pressão constante*ln(Temperatura da Superfície 2/Temperatura da Superfície 1)-[R]*ln(Pressão 2/Pressão 1)
δspres = Cp*ln(T2/T1)-[R]*ln(P2/P1)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 6 Variáveis
Constantes Usadas
[R] - Constante de gás universal Valor considerado como 8.31446261815324
Funções usadas
ln - O logaritmo natural, também conhecido como logaritmo de base e, é a função inversa da função exponencial natural., ln(Number)
Variáveis Usadas
Mudança de Entropia Pressão Constante - (Medido em Joule por quilograma K) - A pressão constante de mudança de entropia é a medida da energia térmica de um sistema por unidade de temperatura que não está disponível para realizar trabalho útil.
Capacidade térmica Pressão constante - (Medido em Joule por quilograma por K) - Pressão constante de capacidade térmica é a quantidade de energia térmica absorvida/liberada por unidade de massa de uma substância onde a pressão não muda.
Temperatura da Superfície 2 - (Medido em Kelvin) - A temperatura da superfície 2 é a temperatura da 2ª superfície.
Temperatura da Superfície 1 - (Medido em Kelvin) - A temperatura da superfície 1 é a temperatura da 1ª superfície.
Pressão 2 - (Medido em Pascal) - A pressão 2 é a pressão no ponto 2.
Pressão 1 - (Medido em Pascal) - A pressão 1 é a pressão no ponto 1.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Capacidade térmica Pressão constante: 1001 Joule por quilograma por K --> 1001 Joule por quilograma por K Nenhuma conversão necessária
Temperatura da Superfície 2: 151 Kelvin --> 151 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura da Superfície 1: 101 Kelvin --> 101 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Pressão 2: 5.2 Bar --> 520000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Pressão 1: 2.5 Bar --> 250000 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
δspres = Cp*ln(T2/T1)-[R]*ln(P2/P1) --> 1001*ln(151/101)-[R]*ln(520000/250000)
Avaliando ... ...
δspres = 396.472233818624
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
396.472233818624 Joule por quilograma K --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
396.472233818624 396.4722 Joule por quilograma K <-- Mudança de Entropia Pressão Constante
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Suman Ray Pramanik
Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), Kanpur
Suman Ray Pramanik criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Equipe Softusvista
Escritório Softusvista (Pune), Índia
Equipe Softusvista verificou esta calculadora e mais 1100+ calculadoras!

Geração de Entropia Calculadoras

Mudança de Entropia em Volume Constante
​ LaTeX ​ Vai Volume Constante de Mudança de Entropia = Volume Constante de Capacidade de Calor*ln(Temperatura da Superfície 2/Temperatura da Superfície 1)+[R]*ln(Volume Específico no Ponto 2/Volume específico no ponto 1)
Mudança de entropia a pressão constante
​ LaTeX ​ Vai Mudança de Entropia Pressão Constante = Capacidade térmica Pressão constante*ln(Temperatura da Superfície 2/Temperatura da Superfície 1)-[R]*ln(Pressão 2/Pressão 1)
Calor Específico da Variável de Mudança de Entropia
​ LaTeX ​ Vai Calor Específico da Variável de Mudança de Entropia = Entropia molar padrão no ponto 2-Entropia molar padrão no ponto 1-[R]*ln(Pressão 2/Pressão 1)
Equação de equilíbrio de entropia
​ LaTeX ​ Vai Calor Específico da Variável de Mudança de Entropia = Entropia do Sistema-Entropia do ambiente+Geração de Entropia Total

Mudança de entropia a pressão constante Fórmula

​LaTeX ​Vai
Mudança de Entropia Pressão Constante = Capacidade térmica Pressão constante*ln(Temperatura da Superfície 2/Temperatura da Superfície 1)-[R]*ln(Pressão 2/Pressão 1)
δspres = Cp*ln(T2/T1)-[R]*ln(P2/P1)

O que é mudança de entropia em volume constante?

O volume constante de mudança de entropia é a medida da energia térmica de um sistema por unidade de temperatura que não está disponível para fazer um trabalho útil. É uma função de estado e, portanto, depende do caminho percorrido pelo sistema. Entropia é uma medida de aleatoriedade.

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