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Temperatur ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist. Überprüfen Sie FAQs
T=(Cp-Cv)KTv(α2)
T - Temperatur?Cp - Wärmekapazität bei konstantem Druck?Cv - Wärmekapazität Konstantes Volumen?KT - Isotherme Kompressibilität?v - Bestimmtes Volumen?α - Der Wärmeausdehnungskoeffizient?

Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten aus:.

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Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
T=(Cp-Cv)KTv(α2)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
T=(1001J/(kg*K)-718J/(kg*K))75m²/N11m³/kg(0.1K⁻¹2)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
T=(1001-718)7511(0.12)
Nächster Schritt Auswerten
T=192954.545454545K
Letzter Schritt Rundungsantwort
T=192954.5455K

Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten Formel Elemente

Variablen
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.
Wärmekapazität bei konstantem Druck
Wärmekapazität bei konstantem Druck ist die Menge an Wärmeenergie, die pro Masseneinheit einer Substanz absorbiert/freigesetzt wird, wenn sich der Druck nicht ändert.
Symbol: Cp
Messung: Spezifische WärmekapazitätEinheit: J/(kg*K)
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Wärmekapazität Konstantes Volumen
Konstantes Volumen der Wärmekapazität ist die Menge an Wärmeenergie, die pro Masseneinheit einer Substanz absorbiert/freigesetzt wird, bei der sich das Volumen nicht ändert.
Symbol: Cv
Messung: Spezifische WärmekapazitätEinheit: J/(kg*K)
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 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.
Bestimmtes Volumen
Das spezifische Volumen des Körpers ist sein Volumen pro Masseneinheit.
Symbol: v
Messung: Bestimmtes VolumenEinheit: m³/kg
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Der Wärmeausdehnungskoeffizient
Der Wärmeausdehnungskoeffizient beschreibt, wie sich die Größe eines Objekts bei einer Temperaturänderung ändert.
Symbol: α
Messung: WärmeausdehnungEinheit: K⁻¹
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln zum Finden von Temperatur

​ge Temperatur des Realgases bei Differenz zwischen Cp und Cv
T=δCpvKTv(α2)

Andere Formeln in der Kategorie Spezifische Wärmekapazität

​ge Unterschied zwischen Cp und Cv von Realgas
δCpv=vT(α2)KT
​ge Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas
Cp=(vT(α2)KT)+Cv
​ge Wärmekapazität bei konstantem Realgasvolumen
Cv=Cp-(vT(α2)KT)
​ge Thermischer Ausdehnungskoeffizient von Realgas
α=(Cp-Cv)KTvT

Wie wird Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten ausgewertet?

Der Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten-Evaluator verwendet Temperature = ((Wärmekapazität bei konstantem Druck-Wärmekapazität Konstantes Volumen)*Isotherme Kompressibilität)/(Bestimmtes Volumen*(Der Wärmeausdehnungskoeffizient^2)), um Temperatur, Die Temperatur des realen Gases bei gegebenen Wärmekapazitäten ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist, insbesondere ausgedrückt gemäß einer Vergleichsskala auszuwerten. Temperatur wird durch das Symbol T gekennzeichnet.

Wie wird Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten zu verwenden, geben Sie Wärmekapazität bei konstantem Druck (Cp), Wärmekapazität Konstantes Volumen (Cv), Isotherme Kompressibilität (KT), Bestimmtes Volumen (v) & Der Wärmeausdehnungskoeffizient (α) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten

Wie lautet die Formel zum Finden von Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten?
Die Formel von Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten wird als Temperature = ((Wärmekapazität bei konstantem Druck-Wärmekapazität Konstantes Volumen)*Isotherme Kompressibilität)/(Bestimmtes Volumen*(Der Wärmeausdehnungskoeffizient^2)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 192954.5 = ((1001-718)*75)/(11*(0.1^2)).
Wie berechnet man Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten?
Mit Wärmekapazität bei konstantem Druck (Cp), Wärmekapazität Konstantes Volumen (Cv), Isotherme Kompressibilität (KT), Bestimmtes Volumen (v) & Der Wärmeausdehnungskoeffizient (α) können wir Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten mithilfe der Formel - Temperature = ((Wärmekapazität bei konstantem Druck-Wärmekapazität Konstantes Volumen)*Isotherme Kompressibilität)/(Bestimmtes Volumen*(Der Wärmeausdehnungskoeffizient^2)) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Temperatur?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Temperatur-
  • Temperature=(Difference in Heat Capacities*Isothermal Compressibility)/(Specific Volume*(Coefficient of Thermal Expansion^2))OpenImg
Kann Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten negativ sein?
Ja, der in Temperatur gemessene Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten verwendet?
Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten wird normalerweise mit Kelvin[K] für Temperatur gemessen. Celsius[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Temperatur von Realgas bei Wärmekapazitäten gemessen werden kann.
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