Formule Capacité calorifique à pression constante du gaz réel

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La pression constante de capacité calorifique est la quantité d'énergie thermique absorbée/libérée par unité de masse d'une substance où la pression ne change pas. Vérifiez FAQs
Cp=(vT(α2)KT)+Cv
Cp - Capacité thermique Pression constante?v - Volume spécifique?T - Température?α - Coefficient de dilatation thermique?KT - Compressibilité isotherme?Cv - Capacité thermique Volume constant?

Exemple Capacité calorifique à pression constante du gaz réel

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Capacité calorifique à pression constante du gaz réel avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Capacité calorifique à pression constante du gaz réel avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Capacité calorifique à pression constante du gaz réel.

718.1247Edit=(11Edit85Edit(0.1Edit2)75Edit)+718Edit
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Capacité calorifique à pression constante du gaz réel Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Capacité calorifique à pression constante du gaz réel ?

Premier pas Considérez la formule
Cp=(vT(α2)KT)+Cv
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Cp=(11m³/kg85K(0.1K⁻¹2)75m²/N)+718J/(kg*K)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Cp=(1185(0.12)75)+718
L'étape suivante Évaluer
Cp=718.124666666667J/(kg*K)
Dernière étape Réponse arrondie
Cp=718.1247J/(kg*K)

Capacité calorifique à pression constante du gaz réel Formule Éléments

Variables
Capacité thermique Pression constante
La pression constante de capacité calorifique est la quantité d'énergie thermique absorbée/libérée par unité de masse d'une substance où la pression ne change pas.
Symbole: Cp
La mesure: La capacité thermique spécifiqueUnité: J/(kg*K)
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Volume spécifique
Le volume spécifique du corps est son volume par unité de masse.
Symbole: v
La mesure: Volume spécifiqueUnité: m³/kg
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Température
La température est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
Symbole: T
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Coefficient de dilatation thermique
Le coefficient de dilatation thermique décrit comment la taille d'un objet change avec un changement de température.
Symbole: α
La mesure: Dilatation thermiqueUnité: K⁻¹
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Compressibilité isotherme
La compressibilité isotherme est le changement de volume dû au changement de pression à température constante.
Symbole: KT
La mesure: CompressibilitéUnité: m²/N
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Capacité thermique Volume constant
La capacité thermique à volume constant est la quantité d'énergie thermique absorbée/libérée par unité de masse d'une substance dont le volume ne change pas.
Symbole: Cv
La mesure: La capacité thermique spécifiqueUnité: J/(kg*K)
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules dans la catégorie La capacité thermique spécifique

​va Différence entre Cp et Cv du gaz réel
δCpv=vT(α2)KT
​va Capacité calorifique à volume constant de gaz réel
Cv=Cp-(vT(α2)KT)
​va Coefficient de dilatation thermique du gaz réel
α=(Cp-Cv)KTvT
​va Compressibilité isotherme du gaz réel
KT=vT(α2)Cp-Cv

Comment évaluer Capacité calorifique à pression constante du gaz réel ?

L'évaluateur Capacité calorifique à pression constante du gaz réel utilise Heat Capacity Constant Pressure = ((Volume spécifique*Température*(Coefficient de dilatation thermique^2))/Compressibilité isotherme)+Capacité thermique Volume constant pour évaluer Capacité thermique Pression constante, La capacité thermique à pression constante du gaz réel est la quantité d'énergie thermique absorbée / libérée par unité de masse d'une substance où la pression ne change pas. Capacité thermique Pression constante est désigné par le symbole Cp.

Comment évaluer Capacité calorifique à pression constante du gaz réel à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Capacité calorifique à pression constante du gaz réel, saisissez Volume spécifique (v), Température (T), Coefficient de dilatation thermique (α), Compressibilité isotherme (KT) & Capacité thermique Volume constant (Cv) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Capacité calorifique à pression constante du gaz réel

Quelle est la formule pour trouver Capacité calorifique à pression constante du gaz réel ?
La formule de Capacité calorifique à pression constante du gaz réel est exprimée sous la forme Heat Capacity Constant Pressure = ((Volume spécifique*Température*(Coefficient de dilatation thermique^2))/Compressibilité isotherme)+Capacité thermique Volume constant. Voici un exemple : 718.1247 = ((11*85*(0.1^2))/75)+718.
Comment calculer Capacité calorifique à pression constante du gaz réel ?
Avec Volume spécifique (v), Température (T), Coefficient de dilatation thermique (α), Compressibilité isotherme (KT) & Capacité thermique Volume constant (Cv), nous pouvons trouver Capacité calorifique à pression constante du gaz réel en utilisant la formule - Heat Capacity Constant Pressure = ((Volume spécifique*Température*(Coefficient de dilatation thermique^2))/Compressibilité isotherme)+Capacité thermique Volume constant.
Le Capacité calorifique à pression constante du gaz réel peut-il être négatif ?
Non, le Capacité calorifique à pression constante du gaz réel, mesuré dans La capacité thermique spécifique ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Capacité calorifique à pression constante du gaz réel ?
Capacité calorifique à pression constante du gaz réel est généralement mesuré à l'aide de Joule par Kilogramme par K[J/(kg*K)] pour La capacité thermique spécifique. Joule par Kilogramme par Celcius[J/(kg*K)], Kilojoule par Kilogramme par K[J/(kg*K)], Kilojoule par Kilogramme par Celcius[J/(kg*K)] sont les quelques autres unités dans lesquelles Capacité calorifique à pression constante du gaz réel peut être mesuré.
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