Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas Formel

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Wärmekapazität bei konstantem Druck ist die Menge an Wärmeenergie, die pro Masseneinheit einer Substanz absorbiert/freigesetzt wird, wenn sich der Druck nicht ändert. Überprüfen Sie FAQs
Cp=(vT(α2)KT)+Cv
Cp - Wärmekapazität bei konstantem Druck?v - Bestimmtes Volumen?T - Temperatur?α - Der Wärmeausdehnungskoeffizient?KT - Isotherme Kompressibilität?Cv - Wärmekapazität Konstantes Volumen?

Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas Beispiel

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So sieht die Gleichung Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas aus:.

718.1247Edit=(11Edit85Edit(0.1Edit2)75Edit)+718Edit
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Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Cp=(vT(α2)KT)+Cv
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Cp=(11m³/kg85K(0.1K⁻¹2)75m²/N)+718J/(kg*K)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Cp=(1185(0.12)75)+718
Nächster Schritt Auswerten
Cp=718.124666666667J/(kg*K)
Letzter Schritt Rundungsantwort
Cp=718.1247J/(kg*K)

Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas Formel Elemente

Variablen
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.
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.
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.
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.
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.
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.

Andere Formeln in der Kategorie Spezifische Wärmekapazität

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

Wie wird Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas ausgewertet?

Der Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas-Evaluator verwendet Heat Capacity Constant Pressure = ((Bestimmtes Volumen*Temperatur*(Der Wärmeausdehnungskoeffizient^2))/Isotherme Kompressibilität)+Wärmekapazität Konstantes Volumen, um Wärmekapazität bei konstantem Druck, Die Wärmekapazität bei konstantem Druck von echtem Gas ist die Menge an Wärmeenergie, die pro Masseneinheit einer Substanz absorbiert / freigesetzt wird, bei der sich der Druck nicht ändert auszuwerten. Wärmekapazität bei konstantem Druck wird durch das Symbol Cp gekennzeichnet.

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

FAQs An Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas

Wie lautet die Formel zum Finden von Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas?
Die Formel von Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas wird als Heat Capacity Constant Pressure = ((Bestimmtes Volumen*Temperatur*(Der Wärmeausdehnungskoeffizient^2))/Isotherme Kompressibilität)+Wärmekapazität Konstantes Volumen ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 718.1247 = ((11*85*(0.1^2))/75)+718.
Wie berechnet man Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas?
Mit Bestimmtes Volumen (v), Temperatur (T), Der Wärmeausdehnungskoeffizient (α), Isotherme Kompressibilität (KT) & Wärmekapazität Konstantes Volumen (Cv) können wir Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas mithilfe der Formel - Heat Capacity Constant Pressure = ((Bestimmtes Volumen*Temperatur*(Der Wärmeausdehnungskoeffizient^2))/Isotherme Kompressibilität)+Wärmekapazität Konstantes Volumen finden.
Kann Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas negativ sein?
NEIN, der in Spezifische Wärmekapazität gemessene Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas verwendet?
Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas wird normalerweise mit Joule pro Kilogramm pro K[J/(kg*K)] für Spezifische Wärmekapazität gemessen. Joule pro Kilogramm pro Celsius[J/(kg*K)], Kilojoule pro Kilogramm pro K[J/(kg*K)], Kilojoule pro Kilogramm pro Celsius[J/(kg*K)] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Wärmekapazität bei konstantem Druck von Realgas gemessen werden kann.
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