Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием давления) Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Конечная температура в адиабатическом процессе = Начальная температура газа*(Конечное давление системы/Начальное давление системы)^(1-1/(Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении/Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме))
TFinal = TInitial*(Pf/Pi)^(1-1/(Cp molar/Cv molar))
В этой формуле используются 6 Переменные
Используемые переменные
Конечная температура в адиабатическом процессе - (Измеряется в Кельвин) - Конечная температура в адиабатическом процессе является мерой нагревания или холода системы в ее конечном состоянии.
Начальная температура газа - (Измеряется в Кельвин) - Начальная температура газа — это мера тепла или холода газа при начальных условиях.
Конечное давление системы - (Измеряется в паскаль) - Конечное давление системы — это общее конечное давление, создаваемое молекулами внутри системы.
Начальное давление системы - (Измеряется в паскаль) - Начальное давление системы — это общее начальное давление, создаваемое молекулами внутри системы.
Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении - (Измеряется в Джоуль на кельвин на моль) - Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении (газа) — это количество теплоты, необходимое для повышения температуры 1 моль газа на 1 °C при постоянном давлении.
Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме - (Измеряется в Джоуль на кельвин на моль) - Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме (газа) – это количество теплоты, необходимое для повышения температуры 1 моль газа на 1 °C при постоянном объеме.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Начальная температура газа: 350 Кельвин --> 350 Кельвин Конверсия не требуется
Конечное давление системы: 18.43 паскаль --> 18.43 паскаль Конверсия не требуется
Начальное давление системы: 65 паскаль --> 65 паскаль Конверсия не требуется
Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении: 122 Джоуль на кельвин на моль --> 122 Джоуль на кельвин на моль Конверсия не требуется
Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме: 103 Джоуль на кельвин на моль --> 103 Джоуль на кельвин на моль Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
TFinal = TInitial*(Pf/Pi)^(1-1/(Cp molar/Cv molar)) --> 350*(18.43/65)^(1-1/(122/103))
Оценка ... ...
TFinal = 287.620005462454
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
287.620005462454 Кельвин --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
287.620005462454 287.62 Кельвин <-- Конечная температура в адиабатическом процессе
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Ишан Гупта
Бирла технологический институт (БИТЫ), Pilani
Ишан Гупта создал этот калькулятор и еще 50+!
Verifier Image
Офис Софтусвиста (Пуна), Индия
Команда Софтусвиста проверил этот калькулятор и еще 1100+!

Идеальный газ Калькуляторы

Теплообмен в изохорном процессе
​ Идти Тепло, передаваемое в термодинамическом процессе = Количество молей идеального газа*Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме*Разница температур
Изменение внутренней энергии системы
​ Идти Изменение внутренней энергии = Количество молей идеального газа*Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме*Разница температур
Энтальпия системы
​ Идти Энтальпия системы = Количество молей идеального газа*Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении*Разница температур
Удельная теплоемкость при постоянном давлении
​ Идти Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении = [R]+Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме

Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием давления) формула

Конечная температура в адиабатическом процессе = Начальная температура газа*(Конечное давление системы/Начальное давление системы)^(1-1/(Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении/Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме))
TFinal = TInitial*(Pf/Pi)^(1-1/(Cp molar/Cv molar))

Что такое адиабатический процесс?

В термодинамике адиабатический процесс - это тип термодинамического процесса, который происходит без передачи тепла или массы между системой и ее окружением. В отличие от изотермического процесса, адиабатический процесс передает энергию окружающей среде только в качестве работы.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!