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Die molare spezifische Wärmekapazität eines Gases bei konstantem Volumen ist die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur von 1 mol des Gases um 1 °C bei konstantem Volumen zu erhöhen. Überprüfen Sie FAQs
Cv=(Λ2)T((1KS)-(1KT))ρ
Cv - Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen?Λ - Thermischer Druckkoeffizient?T - Temperatur?KS - Isentrope Kompressibilität?KT - Isotherme Kompressibilität?ρ - Dichte?

Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten aus:.

0.009Edit=(0.01Edit2)85Edit((170Edit)-(175Edit))997Edit
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Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Cv=(Λ2)T((1KS)-(1KT))ρ
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Cv=(0.01Pa/K2)85K((170m²/N)-(175m²/N))997kg/m³
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Cv=(0.012)85((170)-(175))997
Nächster Schritt Auswerten
Cv=0.00895185556670011J/K*mol
Letzter Schritt Rundungsantwort
Cv=0.009J/K*mol

Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten Formel Elemente

Variablen
Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen
Die molare spezifische Wärmekapazität eines Gases bei konstantem Volumen ist die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur von 1 mol des Gases um 1 °C bei konstantem Volumen zu erhöhen.
Symbol: Cv
Messung: Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem VolumenEinheit: J/K*mol
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Thermischer Druckkoeffizient
Der thermische Druckkoeffizient ist ein Maß für die relative Druckänderung eines Fluids oder Feststoffs als Reaktion auf eine Temperaturänderung bei konstantem Volumen.
Symbol: Λ
Messung: Steigung der KoexistenzkurveEinheit: Pa/K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperatur
Temperatur ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Symbol: T
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Isentrope Kompressibilität
Die isentrope Kompressibilität ist die Volumenänderung durch Druckänderung bei konstanter Entropie.
Symbol: KS
Messung: KomprimierbarkeitEinheit: m²/N
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Isotherme Kompressibilität
Die isotherme Kompressibilität ist die Volumenänderung durch Druckänderung bei konstanter Temperatur.
Symbol: KT
Messung: KomprimierbarkeitEinheit: m²/N
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Dichte
Die Dichte eines Materials zeigt die Dichte dieses Materials in einem bestimmten gegebenen Bereich. Dies wird als Masse pro Volumeneinheit eines bestimmten Objekts genommen.
Symbol: ρ
Messung: DichteEinheit: kg/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen

​ge Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Freiheitsgrad
Cv=F[R]2
​ge Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen eines linearen Moleküls
Cv=((3N)-2.5)[R]
​ge Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen eines nichtlinearen Moleküls
Cv=((3N)-3)[R]
​ge Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei Kompressibilität
Cv=(KSKT)Cp

Andere Formeln in der Kategorie Molare Wärmekapazität

​ge Molare Wärmekapazität bei konstantem Druck bei gegebenem Freiheitsgrad
Cp=(F[R]2)+[R]
​ge Molare Wärmekapazität bei konstantem Druck eines linearen Moleküls
Cp=(((3N)-2.5)[R])+[R]
​ge Molare Wärmekapazität bei konstantem Druck eines nichtlinearen Moleküls
Cp=(((3N)-3)[R])+[R]
​ge Molare Wärmekapazität bei konstantem Druck bei gegebener Kompressibilität
Cp=(KTKS)Cv

Wie wird Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten ausgewertet?

Der Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten-Evaluator verwendet Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume = ((Thermischer Druckkoeffizient^2)*Temperatur)/(((1/Isentrope Kompressibilität)-(1/Isotherme Kompressibilität))*Dichte), um Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen, Die molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem thermischen Druckkoeffizienten ist die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur von 1 Mol des Gases um 1 °C bei konstantem Volumen zu erhöhen auszuwerten. Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen wird durch das Symbol Cv gekennzeichnet.

Wie wird Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten zu verwenden, geben Sie Thermischer Druckkoeffizient (Λ), Temperatur (T), Isentrope Kompressibilität (KS), Isotherme Kompressibilität (KT) & Dichte (ρ) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten

Wie lautet die Formel zum Finden von Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten?
Die Formel von Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten wird als Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume = ((Thermischer Druckkoeffizient^2)*Temperatur)/(((1/Isentrope Kompressibilität)-(1/Isotherme Kompressibilität))*Dichte) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.008952 = ((0.01^2)*85)/(((1/70)-(1/75))*997).
Wie berechnet man Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten?
Mit Thermischer Druckkoeffizient (Λ), Temperatur (T), Isentrope Kompressibilität (KS), Isotherme Kompressibilität (KT) & Dichte (ρ) können wir Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten mithilfe der Formel - Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume = ((Thermischer Druckkoeffizient^2)*Temperatur)/(((1/Isentrope Kompressibilität)-(1/Isotherme Kompressibilität))*Dichte) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen-
  • Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume=(Degree of Freedom*[R])/2OpenImg
  • Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume=((3*Atomicity)-2.5)*[R]OpenImg
  • Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume=((3*Atomicity)-3)*[R]OpenImg
Kann Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten negativ sein?
NEIN, der in Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen gemessene Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten verwendet?
Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten wird normalerweise mit Joule pro Kelvin pro Mol[J/K*mol] für Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen gemessen. Joule pro Fahrenheit pro Mol[J/K*mol], Joule pro Celsius pro Mol[J/K*mol], Joule pro Reaumur pro Mol[J/K*mol] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Molare Wärmekapazität bei konstantem Volumen bei gegebenem Wärmedruckkoeffizienten gemessen werden kann.
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