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Der volumetrische Kompressibilitätskoeffizient ist die Tendenz einer Materie, ihr Volumen als Reaktion auf eine Temperaturänderung zu ändern. Überprüfen Sie FAQs
αcomp=(KT-KS)ρ(Cv+[R])T
αcomp - Volumetrischer Kompressibilitätskoeffizient?KT - Isotherme Kompressibilität?KS - Isentrope Kompressibilität?ρ - Dichte?Cv - Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen?T - Temperatur?[R] - Universelle Gas Konstante?

Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv Beispiel

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So sieht die Gleichung Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv aus:.

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Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
αcomp=(KT-KS)ρ(Cv+[R])T
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
αcomp=(75m²/N-70m²/N)997kg/m³(103J/K*mol+[R])85K
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
αcomp=(75m²/N-70m²/N)997kg/m³(103J/K*mol+8.3145)85K
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
αcomp=(75-70)997(103+8.3145)85
Nächster Schritt Auswerten
αcomp=80.7976846021988K⁻¹
Letzter Schritt Rundungsantwort
αcomp=80.7977K⁻¹

Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Volumetrischer Kompressibilitätskoeffizient
Der volumetrische Kompressibilitätskoeffizient ist die Tendenz einer Materie, ihr Volumen als Reaktion auf eine Temperaturänderung zu ändern.
Symbol: αcomp
Messung: WärmeausdehnungEinheit: K⁻¹
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ 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.
Isentrope Kompressibilität
Die isentrope Kompressibilität ist die Volumenänderung durch Druckänderung bei konstanter Entropie.
Symbol: KS
Messung: KomprimierbarkeitEinheit: m²/N
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Dichte
Die Dichte eines Materials zeigt die Dichte dieses Materials in einem bestimmten gegebenen Bereich. Dies wird als Masse pro Volumeneinheit eines bestimmten Objekts genommen.
Symbol: ρ
Messung: DichteEinheit: kg/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen
Die molare spezifische Wärmekapazität eines Gases bei konstantem Volumen ist die Wärmemenge, die erforderlich ist, um die Temperatur von 1 mol des Gases um 1 °C bei konstantem Volumen zu erhöhen.
Symbol: Cv
Messung: Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem VolumenEinheit: J/K*mol
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
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.
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
sqrt
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
Syntax: sqrt(Number)

Andere Formeln zum Finden von Volumetrischer Kompressibilitätskoeffizient

​ge Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cp
αcomp=(KT-KS)ρCpT

Andere Formeln in der Kategorie Wichtiger Rechner der Kompressibilität

​ge Kompressibilitätsfaktor bei gegebenem Molvolumen von Gasen
Zktog=VmVm (ideal)
​ge Molvolumen von Realgas bei gegebenem Kompressibilitätsfaktor
Vmolar=zVm (ideal)
​ge Temperatur angegeben Wärmeausdehnungskoeffizient, Kompressibilitätsfaktoren und Cp
TTE=(KT-KS)ρCpα2
​ge Thermischer Druckkoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cp
Λcoeff=((1KS)-(1KT))ρ(Cp-[R])T

Wie wird Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv ausgewertet?

Der Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv-Evaluator verwendet Volumetric Coefficient of Compressibility = sqrt(((Isotherme Kompressibilität-Isentrope Kompressibilität)*Dichte*(Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen+[R]))/Temperatur), um Volumetrischer Kompressibilitätskoeffizient, Der volumetrische Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv ist die Volumenänderung aufgrund von Druckänderungen bei konstanter Temperatur auszuwerten. Volumetrischer Kompressibilitätskoeffizient wird durch das Symbol αcomp gekennzeichnet.

Wie wird Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv zu verwenden, geben Sie Isotherme Kompressibilität (KT), Isentrope Kompressibilität (KS), Dichte (ρ), Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen (Cv) & Temperatur (T) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv

Wie lautet die Formel zum Finden von Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv?
Die Formel von Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv wird als Volumetric Coefficient of Compressibility = sqrt(((Isotherme Kompressibilität-Isentrope Kompressibilität)*Dichte*(Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen+[R]))/Temperatur) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 80.79768 = sqrt(((75-70)*997*(103+[R]))/85).
Wie berechnet man Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv?
Mit Isotherme Kompressibilität (KT), Isentrope Kompressibilität (KS), Dichte (ρ), Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen (Cv) & Temperatur (T) können wir Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv mithilfe der Formel - Volumetric Coefficient of Compressibility = sqrt(((Isotherme Kompressibilität-Isentrope Kompressibilität)*Dichte*(Molare spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen+[R]))/Temperatur) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Universelle Gas Konstante und Quadratwurzelfunktion.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Volumetrischer Kompressibilitätskoeffizient?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Volumetrischer Kompressibilitätskoeffizient-
  • Volumetric Coefficient of Compressibility=sqrt(((Isothermal Compressibility-Isentropic Compressibility)*Density*Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure)/Temperature)OpenImg
Kann Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv negativ sein?
Ja, der in Wärmeausdehnung gemessene Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv verwendet?
Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv wird normalerweise mit 1 pro Kelvin[K⁻¹] für Wärmeausdehnung gemessen. 1 pro Rankine[K⁻¹], 1 pro Celsius[K⁻¹], 1 pro Fahrenheit[K⁻¹] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Volumetrischer Wärmeausdehnungskoeffizient bei gegebenen Kompressibilitätsfaktoren und Cv gemessen werden kann.
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