Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen Formel

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In einem thermodynamischen Prozess wird Arbeit verrichtet, wenn eine auf ein Objekt ausgeübte Kraft dieses Objekt bewegt. Überprüfen Sie FAQs
W=PiVi-PfVf(Cp molarCv molar)-1
W - Im thermodynamischen Prozess geleistete Arbeit?Pi - Anfangsdruck des Systems?Vi - Anfangsvolumen des Systems?Pf - Enddruck des Systems?Vf - Endvolumen des Systems?Cp molar - Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck?Cv molar - Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen?

Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen Beispiel

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So sieht die Gleichung Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen aus:.

2577.2226Edit=65Edit11Edit-18.43Edit13Edit(122Edit103Edit)-1

Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
W=PiVi-PfVf(Cp molarCv molar)-1
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
W=65Pa11-18.43Pa13(122J/K*mol103J/K*mol)-1
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
W=6511-18.4313(122103)-1
Nächster Schritt Auswerten
W=2577.22263157895J
Letzter Schritt Rundungsantwort
W=2577.2226J

Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen Formel Elemente

Variablen
Im thermodynamischen Prozess geleistete Arbeit
In einem thermodynamischen Prozess wird Arbeit verrichtet, wenn eine auf ein Objekt ausgeübte Kraft dieses Objekt bewegt.
Symbol: W
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Anfangsdruck des Systems
Anfangsdruck des Systems ist der gesamte Anfangsdruck, der von den Molekülen innerhalb des Systems ausgeübt wird.
Symbol: Pi
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Anfangsvolumen des Systems
Das Anfangsvolumen des Systems ist das Volumen, das anfänglich von den Molekülen des Systems eingenommen wird, bevor der Prozess begonnen hat.
Symbol: Vi
Messung: VolumenEinheit:
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Enddruck des Systems
Enddruck des Systems ist der Gesamtenddruck, der von den Molekülen innerhalb des Systems ausgeübt wird.
Symbol: Pf
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Endvolumen des Systems
Endvolumen des Systems ist das Volumen, das von den Molekülen des Systems eingenommen wird, wenn der thermodynamische Prozess stattgefunden hat.
Symbol: Vf
Messung: VolumenEinheit:
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck
Die molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck (eines Gases) ist die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur von 1 mol des Gases um 1 °C bei konstantem Druck zu erhöhen.
Symbol: Cp molar
Messung: Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem DruckEinheit: J/K*mol
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen
Die molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen (eines Gases) ist die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur von 1 mol des Gases um 1 °C bei konstantem Volumen zu erhöhen.
Symbol: Cv molar
Messung: Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem VolumenEinheit: J/K*mol
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln in der Kategorie Ideales Gas

​ge Freiheitsgrad
F=C-p +2
​ge Anzahl der Komponenten
C=F+p -2

Wie wird Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen ausgewertet?

Der Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen-Evaluator verwendet Work done in Thermodynamic Process = (Anfangsdruck des Systems*Anfangsvolumen des Systems-Enddruck des Systems*Endvolumen des Systems)/((Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck/Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen)-1), um Im thermodynamischen Prozess geleistete Arbeit, Die im adiabatischen Prozess geleistete Arbeit unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen berechnet die Arbeit, die erforderlich ist, um ein ideales Gassystem ohne Wärmeübertragung vom Anfangszustand in den Endzustand zu bringen auszuwerten. Im thermodynamischen Prozess geleistete Arbeit wird durch das Symbol W gekennzeichnet.

Wie wird Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen zu verwenden, geben Sie Anfangsdruck des Systems (Pi), Anfangsvolumen des Systems (Vi), Enddruck des Systems (Pf), Endvolumen des Systems (Vf), Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck (Cp molar) & Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen (Cv molar) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen

Wie lautet die Formel zum Finden von Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen?
Die Formel von Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen wird als Work done in Thermodynamic Process = (Anfangsdruck des Systems*Anfangsvolumen des Systems-Enddruck des Systems*Endvolumen des Systems)/((Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck/Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen)-1) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 2577.223 = (65*11-18.43*13)/((122/103)-1).
Wie berechnet man Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen?
Mit Anfangsdruck des Systems (Pi), Anfangsvolumen des Systems (Vi), Enddruck des Systems (Pf), Endvolumen des Systems (Vf), Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck (Cp molar) & Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen (Cv molar) können wir Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen mithilfe der Formel - Work done in Thermodynamic Process = (Anfangsdruck des Systems*Anfangsvolumen des Systems-Enddruck des Systems*Endvolumen des Systems)/((Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck/Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen)-1) finden.
Kann Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen negativ sein?
NEIN, der in Energie gemessene Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen verwendet?
Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen wird normalerweise mit Joule[J] für Energie gemessen. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen gemessen werden kann.
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