Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit Formel

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Der Radius der Dampfblase ist das Liniensegment vom Zentrum zum Umfang. Überprüfen Sie FAQs
r=2σ[R](TSat2)PlLv(Tl-TSat)
r - Radius der Dampfblase?σ - Oberflächenspannung?TSat - Sättigungstemperatur?Pl - Druck der überhitzten Flüssigkeit?Lv - Enthalpie der Verdampfung von Flüssigkeit?Tl - Temperatur der überhitzten Flüssigkeit?[R] - Universelle Gas Konstante?

Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit Beispiel

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So sieht die Gleichung Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit aus:.

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Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
r=2σ[R](TSat2)PlLv(Tl-TSat)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
r=272.75N/m[R](373K2)200000Pa19J/mol(686K-373K)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
r=272.75N/m8.3145(373K2)200000Pa19J/mol(686K-373K)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
r=272.758.3145(3732)20000019(686-373)
Nächster Schritt Auswerten
r=0.141509927296916m
Letzter Schritt Rundungsantwort
r=0.1415m

Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Radius der Dampfblase
Der Radius der Dampfblase ist das Liniensegment vom Zentrum zum Umfang.
Symbol: r
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Oberflächenspannung
Oberflächenspannung ist ein Wort, das mit der Flüssigkeitsoberfläche verbunden ist. Es handelt sich um eine physikalische Eigenschaft von Flüssigkeiten, bei der die Moleküle nach allen Seiten hin angezogen werden.
Symbol: σ
Messung: OberflächenspannungEinheit: N/m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Sättigungstemperatur
Die Sättigungstemperatur ist die Temperatur, bei der eine bestimmte Flüssigkeit und ihr Dampf oder ein gegebener Feststoff und sein Dampf bei einem gegebenen Druck im Gleichgewicht koexistieren können.
Symbol: TSat
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Druck der überhitzten Flüssigkeit
Der Druck der überhitzten Flüssigkeit ist der Flüssigkeitsdruck bei einer Temperatur zwischen dem normalen Siedepunkt und der kritischen Temperatur.
Symbol: Pl
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Enthalpie der Verdampfung von Flüssigkeit
Die Verdampfungsenthalpie einer Flüssigkeit ist die Energiemenge, die einer flüssigen Substanz zugeführt werden muss, um eine Menge dieser Substanz in ein Gas umzuwandeln.
Symbol: Lv
Messung: Energie pro MolEinheit: J/mol
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Temperatur der überhitzten Flüssigkeit
Die Temperatur einer überhitzten Flüssigkeit ist eine Flüssigkeit, die über ihren Siedepunkt erhitzt wurde, sich aber bei steigendem Druck immer noch im flüssigen Zustand befindet.
Symbol: Tl
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Universelle Gas Konstante
Die universelle Gaskonstante ist eine grundlegende physikalische Konstante, die im Gesetz des idealen Gases auftritt und den Druck, das Volumen und die Temperatur eines idealen Gases in Beziehung setzt.
Symbol: [R]
Wert: 8.31446261815324

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Wie wird Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit ausgewertet?

Der Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit-Evaluator verwendet Radius of Vapor Bubble = (2*Oberflächenspannung*[R]*(Sättigungstemperatur^2))/(Druck der überhitzten Flüssigkeit*Enthalpie der Verdampfung von Flüssigkeit*(Temperatur der überhitzten Flüssigkeit-Sättigungstemperatur)), um Radius der Dampfblase, Der Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in der Formel für überhitzte Flüssigkeiten ist definiert als das Wachstum von Blasen und ihr Entweichen aus den Flüssigkeiten. Das Blasensieden erfolgt durch die Bildung von Blasenkeimen in überhitzter Flüssigkeit auszuwerten. Radius der Dampfblase wird durch das Symbol r gekennzeichnet.

Wie wird Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit zu verwenden, geben Sie Oberflächenspannung (σ), Sättigungstemperatur (TSat), Druck der überhitzten Flüssigkeit (Pl), Enthalpie der Verdampfung von Flüssigkeit (Lv) & Temperatur der überhitzten Flüssigkeit (Tl) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit

Wie lautet die Formel zum Finden von Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit?
Die Formel von Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit wird als Radius of Vapor Bubble = (2*Oberflächenspannung*[R]*(Sättigungstemperatur^2))/(Druck der überhitzten Flüssigkeit*Enthalpie der Verdampfung von Flüssigkeit*(Temperatur der überhitzten Flüssigkeit-Sättigungstemperatur)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.14151 = (2*72.75*[R]*(373^2))/(200000*19*(686-373)).
Wie berechnet man Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit?
Mit Oberflächenspannung (σ), Sättigungstemperatur (TSat), Druck der überhitzten Flüssigkeit (Pl), Enthalpie der Verdampfung von Flüssigkeit (Lv) & Temperatur der überhitzten Flüssigkeit (Tl) können wir Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit mithilfe der Formel - Radius of Vapor Bubble = (2*Oberflächenspannung*[R]*(Sättigungstemperatur^2))/(Druck der überhitzten Flüssigkeit*Enthalpie der Verdampfung von Flüssigkeit*(Temperatur der überhitzten Flüssigkeit-Sättigungstemperatur)) finden. Diese Formel verwendet auch Universelle Gas Konstante .
Kann Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit negativ sein?
NEIN, der in Länge gemessene Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit verwendet?
Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit wird normalerweise mit Meter[m] für Länge gemessen. Millimeter[m], Kilometer[m], Dezimeter[m] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Radius der Dampfblase im mechanischen Gleichgewicht in überhitzter Flüssigkeit gemessen werden kann.
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