Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung Formel

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Die molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck ist die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur eines Mols einer Substanz bei konstantem Druck zu erhöhen. Überprüfen Sie FAQs
Cp molar=PrTkTμT
Cp molar - Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck?PrT - Transiente Prandtl-Zahl?kT - Übergangswärmeleitfähigkeit?μT - Wirbelviskosität?

Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung Beispiel

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So sieht die Gleichung Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung aus: mit Einheiten.

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Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Cp molar=PrTkTμT
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Cp molar=2.4112W/(m*K)22.0328P
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Cp molar=2.4112W/(m*K)2.2033Pa*s
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Cp molar=2.41122.2033
Nächster Schritt Auswerten
Cp molar=121.999982752979J/K*mol
Letzter Schritt Rundungsantwort
Cp molar=122J/K*mol

Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung Formel Elemente

Variablen
Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck
Die molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck ist die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur eines Mols einer Substanz 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.
Transiente Prandtl-Zahl
Die transiente Prandtl-Zahl ist eine dimensionslose Größe, die die Beziehung zwischen thermischer und Impulsdiffusion bei der transienten Wärmeübertragung während einer Hyperschallströmung charakterisiert.
Symbol: PrT
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Übergangswärmeleitfähigkeit
Die Übergangswärmeleitfähigkeit ist das Maß für die Wärmeübertragung durch ein Material während der Übergangsphase bei einer Überschallströmung über eine flache Platte.
Symbol: kT
Messung: WärmeleitfähigkeitEinheit: W/(m*K)
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Wirbelviskosität
Die Wirbelviskosität ist ein Maß für die turbulente Impulsübertragung in einer Flüssigkeit und beeinflusst die Strömungseigenschaften um Oberflächen unter Hyperschallbedingungen.
Symbol: μT
Messung: Dynamische ViskositätEinheit: P
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln in der Kategorie Hyperschallübergang

​ge Übergangs-Reynolds-Zahl
Ret=ρeuextμe
​ge Statische Dichte am Übergangspunkt
ρe=Retμeuext
​ge Statische Geschwindigkeit am Übergangspunkt
ue=Retμeρext
​ge Standort des Übergangspunkts
xt=Retμeueρe

Wie wird Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung ausgewertet?

Der Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung-Evaluator verwendet Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure = (Transiente Prandtl-Zahl*Übergangswärmeleitfähigkeit)/Wirbelviskosität, um Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck, Die Formel für die spezifische Wärme bei konstantem Druck für vorübergehende Strömung ist definiert als die Wärmekapazität einer Substanz bei konstantem Druck. Dies ist ein entscheidender Parameter zum Verständnis des thermodynamischen Verhaltens von Flüssigkeiten unter vorübergehenden Strömungsbedingungen, insbesondere bei viskoser Strömung in flachen Platten auszuwerten. Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck wird durch das Symbol Cp molar gekennzeichnet.

Wie wird Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung zu verwenden, geben Sie Transiente Prandtl-Zahl (PrT), Übergangswärmeleitfähigkeit (kT) & Wirbelviskosität T) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung

Wie lautet die Formel zum Finden von Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung?
Die Formel von Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung wird als Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure = (Transiente Prandtl-Zahl*Übergangswärmeleitfähigkeit)/Wirbelviskosität ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 134.4 = (2.4*112)/2.203279.
Wie berechnet man Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung?
Mit Transiente Prandtl-Zahl (PrT), Übergangswärmeleitfähigkeit (kT) & Wirbelviskosität T) können wir Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung mithilfe der Formel - Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure = (Transiente Prandtl-Zahl*Übergangswärmeleitfähigkeit)/Wirbelviskosität finden.
Kann Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung negativ sein?
NEIN, der in Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck gemessene Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung verwendet?
Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung wird normalerweise mit Joule pro Kelvin pro Mol[J/K*mol] für Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck 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 Spezifische Wärme bei konstantem Druck für transiente Strömung gemessen werden kann.
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