Теплообмен при постоянном давлении Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Передача тепла = Масса газа*Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении*(Конечная температура-Начальная температура)
Qp = mgas*Cpm*(Tf-Ti)
В этой формуле используются 5 Переменные
Используемые переменные
Передача тепла - (Измеряется в Джоуль на килограмм) - Теплопередача — это количество тепла, передаваемое на единицу веса.
Масса газа - (Измеряется в Килограмм) - Масса газа — это масса, над которой или посредством которой совершается работа.
Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении - (Измеряется в Джоуль на кельвин на моль) - Молярная удельная теплоёмкость при постоянном давлении (газа) — это количество теплоты, необходимое для повышения температуры 1 моль газа на 1 °C при постоянном давлении.
Конечная температура - (Измеряется в Кельвин) - Конечная температура — это мера нагрева или охлаждения системы в ее конечном состоянии.
Начальная температура - (Измеряется в Кельвин) - Начальная температура — это мера нагрева или охлаждения системы в ее начальном состоянии.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Масса газа: 2 Килограмм --> 2 Килограмм Конверсия не требуется
Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении: 122 Джоуль на кельвин на моль --> 122 Джоуль на кельвин на моль Конверсия не требуется
Конечная температура: 345 Кельвин --> 345 Кельвин Конверсия не требуется
Начальная температура: 305 Кельвин --> 305 Кельвин Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Qp = mgas*Cpm*(Tf-Ti) --> 2*122*(345-305)
Оценка ... ...
Qp = 9760
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
9760 Джоуль на килограмм -->9.76 Килоджоуль на килограмм (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
9.76 Килоджоуль на килограмм <-- Передача тепла
(Расчет завершен через 00.008 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Руши Шах
KJ Somaiya инженерный колледж (KJ Somaiya), Мумбаи
Руши Шах создал этот калькулятор и еще 25+!
Verifier Image
Проверено Адитья Ранджан
Индийский технологический институт (ИИТ), Мумбаи
Адитья Ранджан проверил этот калькулятор и еще 50+!

Тепловые параметры Калькуляторы

Удельная теплоемкость при постоянном объеме
​ LaTeX ​ Идти Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме = Изменение тепла/(Количество родинок*Изменение температуры)
Удельная энтальпия насыщенной смеси
​ LaTeX ​ Идти Удельная энтальпия насыщенной смеси = Удельная энтальпия жидкости+Качество пара*Скрытая теплота парообразования
Удельная теплоемкость
​ LaTeX ​ Идти Удельная теплоемкость = Нагревать*Масса*Изменение температуры
фактор явного тепла
​ LaTeX ​ Идти Фактор явного тепла = Явное тепло/(Явное тепло+Скрытое тепло)

Термодинамический фактор Калькуляторы

Изменение энтропии для изохорного процесса при заданном давлении
​ Идти Изменение энтропии при постоянном объеме = Масса газа*Удельная молярная теплоемкость при постоянном объеме*ln(Конечное давление системы/Начальное давление системы)
Изменение энтропии в изобарическом процессе в терминах объема
​ Идти Изменение энтропии Постоянное давление = Масса газа*Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении*ln(Конечный объем системы/Начальный объем системы)
Изменение энтропии в изобарическом процессе при заданной температуре
​ Идти Изменение энтропии Постоянное давление = Масса газа*Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении*ln(Конечная температура/Начальная температура)
Удельная теплоемкость при постоянном давлении с использованием показателя адиабаты
​ LaTeX ​ Идти Удельная теплоемкость при постоянном давлении = (Коэффициент теплоемкости*[R])/(Коэффициент теплоемкости-1)

Теплообмен при постоянном давлении формула

​LaTeX ​Идти
Передача тепла = Масса газа*Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении*(Конечная температура-Начальная температура)
Qp = mgas*Cpm*(Tf-Ti)

Что такое теплопередача при постоянном давлении?

Теплообмен при постоянном давлении - изобарический процесс. При этом объем и температура системы меняются в зависимости от скорости теплопередачи. Поскольку происходит изменение его объема, подаваемое тепло используется для увеличения внутренней энергии газа и для выполнения некоторой внешней работы.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!