Trabalho realizado em processo isotérmico (usando volume) Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Trabalho realizado em Processo Termodinâmico = Número de Mols de Gás Ideal*[R]*Temperatura do gás*ln(Volume Final do Sistema/Volume inicial do sistema)
W = n*[R]*Tg*ln(Vf/Vi)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 5 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
Trabalho realizado em Processo Termodinâmico - (Medido em Joule) - O trabalho realizado em um processo termodinâmico é a energia transferida quando um gás ideal se expande ou se contrai sob pressão durante um processo termodinâmico.
Número de Mols de Gás Ideal - (Medido em Verruga) - O Número de Mols de Gás Ideal é a quantidade de partículas de gás em um sistema, essencial para entender o comportamento do gás sob várias condições termodinâmicas.
Temperatura do gás - (Medido em Kelvin) - A Temperatura do Gás é uma medida da energia cinética média das moléculas de gás, influenciando seu comportamento e interações em processos termodinâmicos.
Volume Final do Sistema - (Medido em Metro cúbico) - O Volume Final do Sistema é o espaço total ocupado por um gás ideal em um processo termodinâmico, refletindo as condições e o comportamento do sistema.
Volume inicial do sistema - (Medido em Metro cúbico) - O Volume Inicial do Sistema é o volume ocupado por um gás antes que ocorram quaisquer alterações na pressão ou temperatura, crucial para entender o comportamento dos gases em processos termodinâmicos.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Número de Mols de Gás Ideal: 3 Verruga --> 3 Verruga Nenhuma conversão necessária
Temperatura do gás: 300 Kelvin --> 300 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Volume Final do Sistema: 13.37 Metro cúbico --> 13.37 Metro cúbico Nenhuma conversão necessária
Volume inicial do sistema: 9 Metro cúbico --> 9 Metro cúbico Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
W = n*[R]*Tg*ln(Vf/Vi) --> 3*[R]*300*ln(13.37/9)
Avaliando ... ...
W = 2961.6941671536
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2961.6941671536 Joule --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
2961.6941671536 2961.694 Joule <-- Trabalho realizado em Processo Termodinâmico
(Cálculo concluído em 00.008 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Ishan Gupta
Instituto de Tecnologia Birla (BITS), Pilani
Ishan Gupta 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!

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 específica molar em volume constante*Diferença de temperatura
Mudança na Energia Interna do Sistema
​ LaTeX ​ 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
​ LaTeX ​ 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
​ LaTeX ​ Vai Capacidade de calor específica molar a pressão constante = [R]+Capacidade de calor molar específica em volume constante

Trabalho realizado em processo isotérmico (usando volume) Fórmula

​LaTeX ​Vai
Trabalho realizado em Processo Termodinâmico = Número de Mols de Gás Ideal*[R]*Temperatura do gás*ln(Volume Final do Sistema/Volume inicial do sistema)
W = n*[R]*Tg*ln(Vf/Vi)

O que é trabalho feito em processo isotérmico usando volume?

O trabalho realizado no processo isotérmico (usando volume) calcula o trabalho necessário para levar um sistema de gás ideal de determinado volume ao volume final isotérmicamente.

O que é processo quase estático?

É um processo infinitamente lento. Seu caminho pode ser definido. Não há efeitos de dissipação como atrito, etc. Tanto o sistema quanto o ambiente podem ser restaurados ao seu estado inicial. O sistema segue o mesmo caminho se invertermos o processo. Processo quase estático também é chamado de processo reversível.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!