Wärmekapazität bei konstantem Realgasvolumen Formel

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

Wärmekapazität bei konstantem Realgasvolumen Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Wärmekapazität bei konstantem Realgasvolumen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Wärmekapazität bei konstantem Realgasvolumen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Wärmekapazität bei konstantem Realgasvolumen aus:.

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Wärmekapazität bei konstantem Realgasvolumen Lösung

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

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Cv=Cp-(vT(α2)KT)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Cv=1001J/(kg*K)-(11m³/kg85K(0.1K⁻¹2)75m²/N)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Cv=1001-(1185(0.12)75)
Nächster Schritt Auswerten
Cv=1000.87533333333J/(kg*K)
Letzter Schritt Rundungsantwort
Cv=1000.8753J/(kg*K)

Wärmekapazität bei konstantem Realgasvolumen Formel Elemente

Variablen
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.
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.

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 Thermischer Ausdehnungskoeffizient von Realgas
α=(Cp-Cv)KTvT
​ge Isotherme Kompressibilität von Realgas
KT=vT(α2)Cp-Cv

Wie wird Wärmekapazität bei konstantem Realgasvolumen ausgewertet?

Der Wärmekapazität bei konstantem Realgasvolumen-Evaluator verwendet Heat Capacity Constant Volume = Wärmekapazität bei konstantem Druck-((Bestimmtes Volumen*Temperatur*(Der Wärmeausdehnungskoeffizient^2))/Isotherme Kompressibilität), um Wärmekapazität Konstantes Volumen, Die Wärmekapazität bei konstantem Volumen des realen Gases ist die Menge an Wärmeenergie, die pro Masseneinheit einer Substanz absorbiert / freigesetzt wird, bei der sich das Volumen nicht ändert auszuwerten. Wärmekapazität Konstantes Volumen wird durch das Symbol Cv gekennzeichnet.

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

FAQs An Wärmekapazität bei konstantem Realgasvolumen

Wie lautet die Formel zum Finden von Wärmekapazität bei konstantem Realgasvolumen?
Die Formel von Wärmekapazität bei konstantem Realgasvolumen wird als Heat Capacity Constant Volume = Wärmekapazität bei konstantem Druck-((Bestimmtes Volumen*Temperatur*(Der Wärmeausdehnungskoeffizient^2))/Isotherme Kompressibilität) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1000.875 = 1001-((11*85*(0.1^2))/75).
Wie berechnet man Wärmekapazität bei konstantem Realgasvolumen?
Mit Wärmekapazität bei konstantem Druck (Cp), Bestimmtes Volumen (v), Temperatur (T), Der Wärmeausdehnungskoeffizient (α) & Isotherme Kompressibilität (KT) können wir Wärmekapazität bei konstantem Realgasvolumen mithilfe der Formel - Heat Capacity Constant Volume = Wärmekapazität bei konstantem Druck-((Bestimmtes Volumen*Temperatur*(Der Wärmeausdehnungskoeffizient^2))/Isotherme Kompressibilität) finden.
Kann Wärmekapazität bei konstantem Realgasvolumen negativ sein?
NEIN, der in Spezifische Wärmekapazität gemessene Wärmekapazität bei konstantem Realgasvolumen kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Wärmekapazität bei konstantem Realgasvolumen verwendet?
Wärmekapazität bei konstantem Realgasvolumen 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 Realgasvolumen gemessen werden kann.
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