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El cambio de entropía a volumen constante es la medida de la energía térmica de un sistema por unidad de temperatura que no está disponible para realizar trabajo útil. Marque FAQs
δsvol=Cvln(T2T1)+[R]ln(ν2ν1)
δsvol - Cambio de entropía Volumen constante?Cv - Volumen constante de capacidad de calor?T2 - Temperatura de la superficie 2?T1 - Temperatura de la superficie 1?ν2 - Volumen específico en el punto 2?ν1 - Volumen específico en el punto 1?[R] - constante universal de gas?

Ejemplo de Cambio de entropía a volumen constante

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Cambio de entropía a volumen constante con Valores.

Así es como se ve la ecuación Cambio de entropía a volumen constante con unidades.

Así es como se ve la ecuación Cambio de entropía a volumen constante.

344.494Edit=718Editln(151Edit101Edit)+8.3145ln(0.816Edit0.001Edit)
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HomeIcon Hogar » Category Ingenieria » Category Mecánico » Category Termodinámica » fx Cambio de entropía a volumen constante

Cambio de entropía a volumen constante Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Cambio de entropía a volumen constante?

Primer paso Considere la fórmula
δsvol=Cvln(T2T1)+[R]ln(ν2ν1)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
δsvol=718J/(kg*K)ln(151K101K)+[R]ln(0.816m³/kg0.001m³/kg)
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
δsvol=718J/(kg*K)ln(151K101K)+8.3145ln(0.816m³/kg0.001m³/kg)
Próximo paso Prepárese para evaluar
δsvol=718ln(151101)+8.3145ln(0.8160.001)
Próximo paso Evaluar
δsvol=344.49399427205J/kg*K
Último paso Respuesta de redondeo
δsvol=344.494J/kg*K

Cambio de entropía a volumen constante Fórmula Elementos

variables
Constantes
Funciones
Cambio de entropía Volumen constante
El cambio de entropía a volumen constante es la medida de la energía térmica de un sistema por unidad de temperatura que no está disponible para realizar trabajo útil.
Símbolo: δsvol
Medición: Entropía específicaUnidad: J/kg*K
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Volumen constante de capacidad de calor
El volumen constante de capacidad calorífica es la cantidad de energía calorífica absorbida/liberada por unidad de masa de una sustancia donde el volumen no cambia.
Símbolo: Cv
Medición: Capacidad calorífica específicaUnidad: J/(kg*K)
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Temperatura de la superficie 2
La temperatura de la superficie 2 es la temperatura de la segunda superficie.
Símbolo: T2
Medición: La temperaturaUnidad: K
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Temperatura de la superficie 1
La temperatura de la superficie 1 es la temperatura de la primera superficie.
Símbolo: T1
Medición: La temperaturaUnidad: K
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Volumen específico en el punto 2
El volumen específico en el punto 2 es el número de metros cúbicos que ocupa un kilogramo de materia. Es la relación entre el volumen de un material y su masa.
Símbolo: ν2
Medición: Volumen específicoUnidad: m³/kg
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Volumen específico en el punto 1
El volumen específico en el punto 1 es el número de metros cúbicos que ocupa un kilogramo de materia. Es la relación entre el volumen de un material y su masa.
Símbolo: ν1
Medición: Volumen específicoUnidad: m³/kg
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
constante universal de gas
La constante universal de los gases es una constante física fundamental que aparece en la ley de los gases ideales y relaciona la presión, el volumen y la temperatura de un gas ideal.
Símbolo: [R]
Valor: 8.31446261815324
ln
El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural.
Sintaxis: ln(Number)

Otras fórmulas para encontrar Cambio de entropía Volumen constante

​Ir Cambio de entropía para el proceso isocórico dadas las presiones
δsvol=mgasCvsln(PfPi)
​Ir Cambio de entropía para el proceso isocórico dada la temperatura
δsvol=mgasCvsln(TfTi)

Otras fórmulas en la categoría Generación de entropía

​Ir Ecuación de equilibrio de entropía
δs=Gsys-Gsurr+TEG
​Ir Cambio de entropía a presión constante
δspres=Cpln(T2T1)-[R]ln(P2P1)
​Ir Cambio de entropía Calor específico variable
δs=s2°-s1°-[R]ln(P2P1)
​Ir Entropía utilizando energía libre de Helmholtz
S=U-AT

¿Cómo evaluar Cambio de entropía a volumen constante?

El evaluador de Cambio de entropía a volumen constante usa Entropy Change Constant Volume = Volumen constante de capacidad de calor*ln(Temperatura de la superficie 2/Temperatura de la superficie 1)+[R]*ln(Volumen específico en el punto 2/Volumen específico en el punto 1) para evaluar Cambio de entropía Volumen constante, La fórmula de cambio de entropía a volumen constante se define como una medida del cambio en el desorden o aleatoriedad de un sistema cuando el volumen permanece constante, reflejando cómo se dispersa la energía dentro del sistema durante un cambio de temperatura. Cambio de entropía Volumen constante se indica mediante el símbolo δsvol.

¿Cómo evaluar Cambio de entropía a volumen constante usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Cambio de entropía a volumen constante, ingrese Volumen constante de capacidad de calor (Cv), Temperatura de la superficie 2 (T2), Temperatura de la superficie 1 (T1), Volumen específico en el punto 2 2) & Volumen específico en el punto 1 1) y presione el botón calcular.

FAQs en Cambio de entropía a volumen constante

¿Cuál es la fórmula para encontrar Cambio de entropía a volumen constante?
La fórmula de Cambio de entropía a volumen constante se expresa como Entropy Change Constant Volume = Volumen constante de capacidad de calor*ln(Temperatura de la superficie 2/Temperatura de la superficie 1)+[R]*ln(Volumen específico en el punto 2/Volumen específico en el punto 1). Aquí hay un ejemplo: 344.494 = 718*ln(151/101)+[R]*ln(0.816/0.001).
¿Cómo calcular Cambio de entropía a volumen constante?
Con Volumen constante de capacidad de calor (Cv), Temperatura de la superficie 2 (T2), Temperatura de la superficie 1 (T1), Volumen específico en el punto 2 2) & Volumen específico en el punto 1 1) podemos encontrar Cambio de entropía a volumen constante usando la fórmula - Entropy Change Constant Volume = Volumen constante de capacidad de calor*ln(Temperatura de la superficie 2/Temperatura de la superficie 1)+[R]*ln(Volumen específico en el punto 2/Volumen específico en el punto 1). Esta fórmula también utiliza funciones constante universal de gas y Logaritmo natural (ln).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Cambio de entropía Volumen constante?
Estas son las diferentes formas de calcular Cambio de entropía Volumen constante-
  • Entropy Change Constant Volume=Mass of Gas*Specific Molar Heat Capacity at Constant Volume*ln(Final Pressure of System/Initial Pressure of System)OpenImg
  • Entropy Change Constant Volume=Mass of Gas*Specific Molar Heat Capacity at Constant Volume*ln(Final Temperature/Initial Temperature)OpenImg
¿Puede el Cambio de entropía a volumen constante ser negativo?
Sí, el Cambio de entropía a volumen constante, medido en Entropía específica poder sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Cambio de entropía a volumen constante?
Cambio de entropía a volumen constante generalmente se mide usando Joule por kilogramo K[J/kg*K] para Entropía específica. Calorías por gramo por Celsius[J/kg*K], Joule por kilogramo por Celsius[J/kg*K], Kilojulio por kilogramo por Celsius[J/kg*K] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Cambio de entropía a volumen constante.
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