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El cambio de entropía a presión 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
ΔSCP=mgasCpmln(VfVi)
ΔSCP - Cambio de entropía Presión constante?mgas - Masa de gas?Cpm - Capacidad calorífica específica molar a presión constante?Vf - Volumen final del sistema?Vi - Volumen inicial del sistema?

Ejemplo de Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen con Valores.

Así es como se ve la ecuación Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen con unidades.

Así es como se ve la ecuación Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen.

40.7612Edit=2Edit122Editln(13Edit11Edit)
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HomeIcon Hogar » Category Ingenieria » Category Mecánico » Category Termodinámica » fx Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen

Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen?

Primer paso Considere la fórmula
ΔSCP=mgasCpmln(VfVi)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
ΔSCP=2kg122J/K*molln(1311)
Próximo paso Prepárese para evaluar
ΔSCP=2122ln(1311)
Próximo paso Evaluar
ΔSCP=40.7611966578126J/kg*K
Último paso Respuesta de redondeo
ΔSCP=40.7612J/kg*K

Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen Fórmula Elementos

variables
Funciones
Cambio de entropía Presión constante
El cambio de entropía a presión constante es la medida de la energía térmica de un sistema por unidad de temperatura que no está disponible para realizar trabajo útil.
Símbolo: ΔSCP
Medición: Entropía específicaUnidad: J/kg*K
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Masa de gas
La masa de un gas es la masa sobre o por la cual se realiza el trabajo.
Símbolo: mgas
Medición: PesoUnidad: kg
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Capacidad calorífica específica molar a presión constante
La capacidad calorífica específica molar a presión constante (de un gas) es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 mol del gas en 1 °C a presión constante.
Símbolo: Cpm
Medición: Capacidad calorífica específica molar a presión constanteUnidad: J/K*mol
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Volumen final del sistema
El volumen final del sistema es el volumen ocupado por las moléculas del sistema cuando ha tenido lugar el proceso termodinámico.
Símbolo: Vf
Medición: VolumenUnidad:
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Volumen inicial del sistema
El volumen inicial del sistema es el volumen ocupado por las moléculas del sistema inicialmente antes de que el proceso haya comenzado.
Símbolo: Vi
Medición: VolumenUnidad:
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
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 Presión constante

​Ir Cambio de entropía en el proceso isobárico dada la temperatura
ΔSCP=mgasCpmln(TfTi)

Otras fórmulas en la categoría Generación de entropía

​Ir Capacidad calorífica específica a presión constante utilizando el índice adiabático
Cp=γ[R]γ-1
​Ir Cambio de entropía para el proceso isocórico dadas las presiones
ΔSCV=mgasCvln(PfPi)
​Ir Cambio de entropía para procesos isotérmicos dados volúmenes
ΔS=mgas[R]ln(VfVi)
​Ir Cambio de entropía para el proceso isocórico dada la temperatura
ΔSCV=mgasCvln(TfTi)

¿Cómo evaluar Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen?

El evaluador de Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen usa Entropy Change Constant Pressure = Masa de gas*Capacidad calorífica específica molar a presión constante*ln(Volumen final del sistema/Volumen inicial del sistema) para evaluar Cambio de entropía Presión constante, El cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen se define como el cambio en el estado de desorden de un sistema termodinámico que está asociado con la conversión de calor o entalpía en trabajo. Cambio de entropía Presión constante se indica mediante el símbolo ΔSCP.

¿Cómo evaluar Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen, ingrese Masa de gas (mgas), Capacidad calorífica específica molar a presión constante (Cpm), Volumen final del sistema (Vf) & Volumen inicial del sistema (Vi) y presione el botón calcular.

FAQs en Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen

¿Cuál es la fórmula para encontrar Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen?
La fórmula de Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen se expresa como Entropy Change Constant Pressure = Masa de gas*Capacidad calorífica específica molar a presión constante*ln(Volumen final del sistema/Volumen inicial del sistema). Aquí hay un ejemplo: 40.7612 = 2*122*ln(13/11).
¿Cómo calcular Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen?
Con Masa de gas (mgas), Capacidad calorífica específica molar a presión constante (Cpm), Volumen final del sistema (Vf) & Volumen inicial del sistema (Vi) podemos encontrar Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen usando la fórmula - Entropy Change Constant Pressure = Masa de gas*Capacidad calorífica específica molar a presión constante*ln(Volumen final del sistema/Volumen inicial del sistema). Esta fórmula también utiliza funciones Función de logaritmo natural.
¿Cuáles son las otras formas de calcular Cambio de entropía Presión constante?
Estas son las diferentes formas de calcular Cambio de entropía Presión constante-
  • Entropy Change Constant Pressure=Mass of Gas*Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure*ln(Final Temperature/Initial Temperature)OpenImg
¿Puede el Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen ser negativo?
Sí, el Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen, medido en Entropía específica poder sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen?
Cambio de entropía en el proceso isobárico en términos de volumen 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 en el proceso isobárico en términos de volumen.
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