Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck Formel

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Die Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf ist die Steigung der Tangente an die Koexistenzkurve an jedem Punkt (nahe der Standardtemperatur und dem Standarddruck). Überprüfen Sie FAQs
dedTslope=LeS[R](T2)
dedTslope - Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf?L - Spezifische latente Wärme?eS - Sättigungsdampfdruck?T - Temperatur?[R] - Universelle Gas Konstante?

Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck Beispiel

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So sieht die Gleichung Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck aus:.

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Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
dedTslope=LeS[R](T2)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
dedTslope=208505.9J/kg7.2Pa[R](85K2)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
dedTslope=208505.9J/kg7.2Pa8.3145(85K2)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
dedTslope=208505.97.28.3145(852)
Nächster Schritt Auswerten
dedTslope=24.9907222920114Pa/K
Letzter Schritt Rundungsantwort
dedTslope=24.9907Pa/K

Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf
Die Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf ist die Steigung der Tangente an die Koexistenzkurve an jedem Punkt (nahe der Standardtemperatur und dem Standarddruck).
Symbol: dedTslope
Messung: Steigung der KoexistenzkurveEinheit: Pa/K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
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.
Sättigungsdampfdruck
Der Sättigungsdampfdruck ist definiert als der Druck, den ein Dampf im thermodynamischen Gleichgewicht mit seinen kondensierten Phasen (fest oder flüssig) bei einer bestimmten Temperatur in einem geschlossenen System ausübt.
Symbol: eS
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperatur
Die 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.
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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es=6.1094exp(17.625TT+243.04)
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Wie wird Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck ausgewertet?

Der Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck-Evaluator verwendet Slope of Co-existence Curve of Water Vapor = (Spezifische latente Wärme*Sättigungsdampfdruck)/([R]*(Temperatur^2)), um Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf, Die Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf nahe Standardtemperatur und -druck ist die Steigung der Tangente an die Koexistenzkurve an jedem Punkt (nahe Standardtemperatur und -druck) auszuwerten. Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf wird durch das Symbol dedTslope gekennzeichnet.

Wie wird Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck zu verwenden, geben Sie Spezifische latente Wärme (L), Sättigungsdampfdruck (eS) & Temperatur (T) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck

Wie lautet die Formel zum Finden von Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck?
Die Formel von Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck wird als Slope of Co-existence Curve of Water Vapor = (Spezifische latente Wärme*Sättigungsdampfdruck)/([R]*(Temperatur^2)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 24.99072 = (208505.9*7.2)/([R]*(85^2)).
Wie berechnet man Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck?
Mit Spezifische latente Wärme (L), Sättigungsdampfdruck (eS) & Temperatur (T) können wir Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck mithilfe der Formel - Slope of Co-existence Curve of Water Vapor = (Spezifische latente Wärme*Sättigungsdampfdruck)/([R]*(Temperatur^2)) finden. Diese Formel verwendet auch Universelle Gas Konstante .
Kann Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck negativ sein?
Ja, der in Steigung der Koexistenzkurve gemessene Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck verwendet?
Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck wird normalerweise mit Pascal pro Kelvin[Pa/K] für Steigung der Koexistenzkurve gemessen. Pascal pro Kilokelvin[Pa/K] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Steigung der Koexistenzkurve von Wasserdampf in der Nähe von Standardtemperatur und -druck gemessen werden kann.
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