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Die spezifische latente Wärme ist Energie, die von einem Körper oder einem thermodynamischen System während eines Prozesses mit konstanter Temperatur freigesetzt oder absorbiert wird. Überprüfen Sie FAQs
L=-ln(PfPi)[R]((1Tf)-(1Ti))MW
L - Spezifische latente Wärme?Pf - Enddruck des Systems?Pi - Anfangsdruck des Systems?Tf - Endtemperatur?Ti - Anfangstemperatur?MW - Molekulargewicht?[R] - Universelle Gas Konstante?

Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung Beispiel

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So sieht die Gleichung Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung aus:.

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Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
L=-ln(PfPi)[R]((1Tf)-(1Ti))MW
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
L=-ln(133.07Pa65Pa)[R]((1700K)-(1600K))120g
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
L=-ln(133.07Pa65Pa)8.3145((1700K)-(1600K))120g
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
L=-ln(133.07Pa65Pa)8.3145((1700K)-(1600K))0.12kg
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
L=-ln(133.0765)8.3145((1700)-(1600))0.12
Nächster Schritt Auswerten
L=208502.454609723J/kg
Letzter Schritt Rundungsantwort
L=208502.4546J/kg

Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Spezifische latente Wärme
Die spezifische latente Wärme ist Energie, die von einem Körper oder einem thermodynamischen System während eines Prozesses mit konstanter Temperatur freigesetzt oder absorbiert wird.
Symbol: L
Messung: Latente HitzeEinheit: J/kg
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Enddruck des Systems
Der Enddruck des Systems ist der gesamte Enddruck, der von den Molekülen im System ausgeübt wird.
Symbol: Pf
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ 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.
Endtemperatur
Die Endtemperatur ist die Temperatur, bei der im Endzustand Messungen durchgeführt werden.
Symbol: Tf
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Anfangstemperatur
Die Anfangstemperatur ist als Maß für die Wärme im Anfangszustand oder unter Anfangsbedingungen definiert.
Symbol: Ti
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Molekulargewicht
Das Molekulargewicht ist die Masse eines bestimmten Moleküls.
Symbol: MW
Messung: GewichtEinheit: g
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ 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
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

Andere Formeln zum Finden von Spezifische latente Wärme

​ge Spezifische latente Verdampfungswärme von Wasser in der Nähe von Standardtemperatur und -druck
L=dedTslope[R](T2)eS
​ge Spezifische latente Wärme nach Troutons Regel
L=bp10.5[R]MW

Andere Formeln in der Kategorie Clausius-Clapeyron-Gleichung

​ge August Roche Magnus-Formel
es=6.1094exp(17.625TT+243.04)
​ge Siedepunkt bei gegebener Enthalpie nach Troutons Regel
bp=H10.5[R]
​ge Siedepunkt nach Troutons Regel bei latenter Hitze
bp=LH10.5[R]
​ge Siedepunkt unter Verwendung der Trouton-Regel bei spezifischer latenter Hitze
bp=LMW10.5[R]

Wie wird Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung ausgewertet?

Der Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung-Evaluator verwendet Specific Latent Heat = (-ln(Enddruck des Systems/Anfangsdruck des Systems)*[R])/(((1/Endtemperatur)-(1/Anfangstemperatur))*Molekulargewicht), um Spezifische latente Wärme, Die spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung drückt die Energiemenge in Form von Wärme aus, die erforderlich ist, um eine Phasenänderung einer Masseneinheit vollständig zu bewirken auszuwerten. Spezifische latente Wärme wird durch das Symbol L gekennzeichnet.

Wie wird Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung zu verwenden, geben Sie Enddruck des Systems (Pf), Anfangsdruck des Systems (Pi), Endtemperatur (Tf), Anfangstemperatur (Ti) & Molekulargewicht (MW) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung

Wie lautet die Formel zum Finden von Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung?
Die Formel von Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung wird als Specific Latent Heat = (-ln(Enddruck des Systems/Anfangsdruck des Systems)*[R])/(((1/Endtemperatur)-(1/Anfangstemperatur))*Molekulargewicht) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: -366786.385964 = (-ln(133.07/65)*[R])/(((1/700)-(1/600))*0.12).
Wie berechnet man Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung?
Mit Enddruck des Systems (Pf), Anfangsdruck des Systems (Pi), Endtemperatur (Tf), Anfangstemperatur (Ti) & Molekulargewicht (MW) können wir Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung mithilfe der Formel - Specific Latent Heat = (-ln(Enddruck des Systems/Anfangsdruck des Systems)*[R])/(((1/Endtemperatur)-(1/Anfangstemperatur))*Molekulargewicht) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Universelle Gas Konstante und Natürlicher Logarithmus (ln).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Spezifische latente Wärme?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Spezifische latente Wärme-
  • Specific Latent Heat=(Slope of Co-existence Curve of Water Vapor*[R]*(Temperature^2))/Saturation Vapor PressureOpenImg
  • Specific Latent Heat=(Boiling Point*10.5*[R])/Molecular WeightOpenImg
Kann Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung negativ sein?
Ja, der in Latente Hitze gemessene Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung verwendet?
Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung wird normalerweise mit Joule pro Kilogramm[J/kg] für Latente Hitze gemessen. Kilojoule pro Kilogramm[J/kg], BTU / Pfund[J/kg], Kalorie / Gramm[J/kg] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Spezifische latente Wärme unter Verwendung der integrierten Form der Clausius-Clapeyron-Gleichung gemessen werden kann.
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