Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression Formel

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Arbeit für den isothermen Kompressionsprozess ist Arbeit, die am System verrichtet wird, um das Volumen zu verringern und den Druck zu erhöhen. Überprüfen Sie FAQs
Wiso=2.3(mRTin)log10(P2P1)
Wiso - Arbeit für isothermen Kompressionsprozess?m - Masse für Kompression?R - Spezifische Gaskonstante?Tin - Eingangstemperatur?P2 - Druck 2?P1 - Druck 1?

Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression aus:.

16.8987Edit=2.3(2Edit0.055Edit210Edit)log10(5200Edit2500Edit)
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Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Wiso=2.3(mRTin)log10(P2P1)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Wiso=2.3(2kg0.055J/(kg*K)210K)log10(5200Pa2500Pa)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Wiso=2.3(20.055210)log10(52002500)
Nächster Schritt Auswerten
Wiso=16.8987049865715J
Letzter Schritt Rundungsantwort
Wiso=16.8987J

Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Arbeit für isothermen Kompressionsprozess
Arbeit für den isothermen Kompressionsprozess ist Arbeit, die am System verrichtet wird, um das Volumen zu verringern und den Druck zu erhöhen.
Symbol: Wiso
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Masse für Kompression
Masse für Kompression, in der Physik quantitatives Maß für Trägheit, eine grundlegende Eigenschaft aller Materie.
Symbol: m
Messung: GewichtEinheit: kg
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Spezifische Gaskonstante
Die spezifische Gaskonstante eines Gases oder einer Gasmischung ergibt sich aus der molaren Gaskonstante geteilt durch die Molmasse des Gases oder der Mischung.
Symbol: R
Messung: Spezifische WärmekapazitätEinheit: J/(kg*K)
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Eingangstemperatur
Eingangstemperatur ist der Grad oder die Intensität der im System vorhandenen Wärme.
Symbol: Tin
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Druck 2
Druck 2 ist der Druck am Abgabepunkt 2.
Symbol: P2
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Druck 1
Druck 1 ist der Druck am Abgabepunkt 1.
Symbol: P1
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
log10
Der dekadische Logarithmus, auch als Zehnerlogarithmus oder dezimaler Logarithmus bezeichnet, ist eine mathematische Funktion, die die Umkehrung der Exponentialfunktion darstellt.
Syntax: log10(Number)

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Wie wird Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression ausgewertet?

Der Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression-Evaluator verwendet Work for Isothermal Compression Process = 2.3*(Masse für Kompression*Spezifische Gaskonstante*Eingangstemperatur)*log10(Druck 2/Druck 1), um Arbeit für isothermen Kompressionsprozess, Die für die isotherme Kompression eines Gases erforderliche Arbeit besteht darin, das Volumen zu verringern und den Druck zu erhöhen auszuwerten. Arbeit für isothermen Kompressionsprozess wird durch das Symbol Wiso gekennzeichnet.

Wie wird Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression zu verwenden, geben Sie Masse für Kompression (m), Spezifische Gaskonstante (R), Eingangstemperatur (Tin), Druck 2 (P2) & Druck 1 (P1) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression

Wie lautet die Formel zum Finden von Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression?
Die Formel von Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression wird als Work for Isothermal Compression Process = 2.3*(Masse für Kompression*Spezifische Gaskonstante*Eingangstemperatur)*log10(Druck 2/Druck 1) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 87873.27 = 2.3*(2*0.055*210)*log10(5200/2500).
Wie berechnet man Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression?
Mit Masse für Kompression (m), Spezifische Gaskonstante (R), Eingangstemperatur (Tin), Druck 2 (P2) & Druck 1 (P1) können wir Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression mithilfe der Formel - Work for Isothermal Compression Process = 2.3*(Masse für Kompression*Spezifische Gaskonstante*Eingangstemperatur)*log10(Druck 2/Druck 1) finden. Diese Formel verwendet auch Zehner Logarithmus (log10) Funktion(en).
Kann Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression negativ sein?
NEIN, der in Energie gemessene Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression verwendet?
Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression wird normalerweise mit Joule[J] für Energie gemessen. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Erforderliche Arbeiten für die isotherme Kompression gemessen werden kann.
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