Trabalho realizado em processo adiabático usando capacidade térmica específica a pressão e volume constantes Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Trabalho realizado em Processo Termodinâmico = (Pressão inicial do sistema*Volume inicial do sistema-Pressão final do sistema*Volume Final do Sistema)/((Capacidade de calor específica molar a pressão constante/Capacidade de calor específica molar em volume constante)-1)
W = (Pi*Vi-Pf*Vf)/((Cp molar/Cv molar)-1)
Esta fórmula usa 7 Variáveis
Variáveis Usadas
Trabalho realizado em Processo Termodinâmico - (Medido em Joule) - O trabalho realizado no Processo Termodinâmico é feito quando uma força aplicada a um objeto move esse objeto.
Pressão inicial do sistema - (Medido em Pascal) - Pressão Inicial do Sistema é a pressão inicial total exercida pelas moléculas dentro do sistema.
Volume inicial do sistema - (Medido em Metro cúbico) - O Volume Inicial do Sistema é o volume ocupado pelas moléculas do sistema inicialmente antes do processo ter começado.
Pressão final do sistema - (Medido em Pascal) - Pressão Final do Sistema é a pressão final total exercida pelas moléculas dentro do sistema.
Volume Final do Sistema - (Medido em Metro cúbico) - O Volume Final do Sistema é o volume ocupado pelas moléculas do sistema quando o processo termodinâmico ocorre.
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.
Capacidade de calor específica molar em volume constante - (Medido em Joule por Kelvin por mol) - Capacidade de calor 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 a volume constante.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Pressão inicial do sistema: 65 Pascal --> 65 Pascal Nenhuma conversão necessária
Volume inicial do sistema: 11 Metro cúbico --> 11 Metro cúbico Nenhuma conversão necessária
Pressão final do sistema: 18.43 Pascal --> 18.43 Pascal Nenhuma conversão necessária
Volume Final do Sistema: 13 Metro cúbico --> 13 Metro cúbico 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
Capacidade de calor específica 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
W = (Pi*Vi-Pf*Vf)/((Cp molar/Cv molar)-1) --> (65*11-18.43*13)/((122/103)-1)
Avaliando ... ...
W = 2577.22263157895
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2577.22263157895 Joule --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
2577.22263157895 2577.223 Joule <-- Trabalho realizado em Processo Termodinâmico
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
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
​ Vai Calor transferido em processo termodinâmico = Número de Mols de Gás Ideal*Capacidade de calor específica molar em volume constante*Diferença de temperatura
Mudança na Energia Interna do Sistema
​ Vai Mudança na energia interna = Número de Mols de Gás Ideal*Capacidade de calor específica molar em volume constante*Diferença de temperatura
Entalpia do Sistema
​ Vai Entalpia do Sistema = Número de Mols de Gás Ideal*Capacidade de calor específica molar a pressão constante*Diferença de temperatura
Capacidade de calor específica a pressão constante
​ Vai Capacidade de calor específica molar a pressão constante = [R]+Capacidade de calor molar específica em volume constante

Fórmulas Básicas da Termodinâmica Calculadoras

Número total de variáveis no sistema
​ LaTeX ​ Vai Número total de variáveis no sistema = Número de fases*(Número de componentes no sistema-1)+2
Número de Componentes
​ LaTeX ​ Vai Número de componentes no sistema = Grau de liberdade+Número de fases-2
Grau de liberdade
​ LaTeX ​ Vai Grau de liberdade = Número de componentes no sistema-Número de fases+2
Número de fases
​ LaTeX ​ Vai Número de fases = Número de componentes no sistema-Grau de liberdade+2

Trabalho realizado em processo adiabático usando capacidade térmica específica a pressão e volume constantes Fórmula

​Vai
Trabalho realizado em Processo Termodinâmico = (Pressão inicial do sistema*Volume inicial do sistema-Pressão final do sistema*Volume Final do Sistema)/((Capacidade de calor específica molar a pressão constante/Capacidade de calor específica molar em volume constante)-1)
W = (Pi*Vi-Pf*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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