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Die in einem thermodynamischen Prozess geleistete Arbeit ist die übertragene Energie, wenn sich ein ideales Gas während eines thermodynamischen Prozesses unter Druck ausdehnt oder zusammenzieht. Überprüfen Sie FAQs
W=n[R]Tgln(VfVi)
W - Im thermodynamischen Prozess geleistete Arbeit?n - Anzahl der Mol idealen Gases?Tg - Temperatur des Gases?Vf - Endgültiges Systemvolumen?Vi - Anfangsvolumen des Systems?[R] - Universelle Gas Konstante?

Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens) Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens) aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens) aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens) aus:.

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Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens) Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens)?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
W=n[R]Tgln(VfVi)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
W=3mol[R]300Kln(13.379)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
W=3mol8.3145300Kln(13.379)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
W=38.3145300ln(13.379)
Nächster Schritt Auswerten
W=2961.6941671536J
Letzter Schritt Rundungsantwort
W=2961.6942J

Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens) Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Im thermodynamischen Prozess geleistete Arbeit
Die in einem thermodynamischen Prozess geleistete Arbeit ist die übertragene Energie, wenn sich ein ideales Gas während eines thermodynamischen Prozesses unter Druck ausdehnt oder zusammenzieht.
Symbol: W
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Anzahl der Mol idealen Gases
Die Molzahl eines idealen Gases ist die Menge der Gasteilchen in einem System und ist für das Verständnis des Gasverhaltens unter verschiedenen thermodynamischen Bedingungen von entscheidender Bedeutung.
Symbol: n
Messung: Menge der SubstanzEinheit: mol
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Temperatur des Gases
Die Gastemperatur ist ein Maß für die durchschnittliche kinetische Energie von Gasmolekülen und beeinflusst ihr Verhalten und ihre Wechselwirkungen in thermodynamischen Prozessen.
Symbol: Tg
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Endgültiges Systemvolumen
Das Endvolumen des Systems ist der gesamte Raum, den ein ideales Gas in einem thermodynamischen Prozess einnimmt und der die Bedingungen und das Verhalten des Systems widerspiegelt.
Symbol: Vf
Messung: VolumenEinheit:
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Anfangsvolumen des Systems
Das Anfangsvolumen eines Systems ist das Volumen, das ein Gas einnimmt, bevor sich Druck oder Temperatur ändern. Es ist von entscheidender Bedeutung für das Verständnis des Gasverhaltens in thermodynamischen Prozessen.
Symbol: Vi
Messung: VolumenEinheit:
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 Im thermodynamischen Prozess geleistete Arbeit

​ge Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung von Druck)
W=[R]Tgln(PiPf)
​ge Arbeit im adiabatischen Prozess unter Verwendung der spezifischen Wärmekapazität bei konstantem Druck und konstantem Volumen
W=PiVi-PfVf(Cp molarCv molar)-1

Andere Formeln in der Kategorie Ideales Gas

​ge Wärmeübertragung im isochoren Prozess
Q=nCv molarΔT
​ge Änderung der inneren Energie des Systems
U=nCv molarΔT
​ge Enthalpie des Systems
Hs=nCp molarΔT
​ge Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck
Cp molar=[R]+Cv

Wie wird Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens) ausgewertet?

Der Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens)-Evaluator verwendet Work done in Thermodynamic Process = Anzahl der Mol idealen Gases*[R]*Temperatur des Gases*ln(Endgültiges Systemvolumen/Anfangsvolumen des Systems), um Im thermodynamischen Prozess geleistete Arbeit, Die im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens) geleistete Arbeit berechnet die Arbeit, die erforderlich ist, um ein ideales Gassystem isotherm vom gegebenen Volumen zum endgültigen Volumen zu bringen auszuwerten. Im thermodynamischen Prozess geleistete Arbeit wird durch das Symbol W gekennzeichnet.

Wie wird Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens) mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens) zu verwenden, geben Sie Anzahl der Mol idealen Gases (n), Temperatur des Gases (Tg), Endgültiges Systemvolumen (Vf) & Anfangsvolumen des Systems (Vi) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens)

Wie lautet die Formel zum Finden von Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens)?
Die Formel von Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens) wird als Work done in Thermodynamic Process = Anzahl der Mol idealen Gases*[R]*Temperatur des Gases*ln(Endgültiges Systemvolumen/Anfangsvolumen des Systems) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 2961.694 = 3*[R]*300*ln(13.37/9).
Wie berechnet man Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens)?
Mit Anzahl der Mol idealen Gases (n), Temperatur des Gases (Tg), Endgültiges Systemvolumen (Vf) & Anfangsvolumen des Systems (Vi) können wir Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens) mithilfe der Formel - Work done in Thermodynamic Process = Anzahl der Mol idealen Gases*[R]*Temperatur des Gases*ln(Endgültiges Systemvolumen/Anfangsvolumen des Systems) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Universelle Gas Konstante und Natürlicher Logarithmus (ln).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Im thermodynamischen Prozess geleistete Arbeit?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Im thermodynamischen Prozess geleistete Arbeit-
  • Work done in Thermodynamic Process=[R]*Temperature of Gas*ln(Initial Pressure of System/Final Pressure of System)OpenImg
  • Work done in Thermodynamic Process=(Initial Pressure of System*Initial Volume of System-Final Pressure of System*Final Volume of System)/((Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure/Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume)-1)OpenImg
Kann Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens) negativ sein?
NEIN, der in Energie gemessene Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens) kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens) verwendet?
Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens) wird normalerweise mit Joule[J] für Energie gemessen. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Verrichtete Arbeit im isothermen Prozess (unter Verwendung des Volumens) gemessen werden kann.
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