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La capacité thermique spécifique molaire à pression constante d'un gaz est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de 1 mol de gaz de 1 °C à pression constante. Vérifiez FAQs
Cp=(α2)T(KT-KS)ρ
Cp - Capacité thermique spécifique molaire à pression constante?α - Coefficient volumétrique de dilatation thermique?T - Température?KT - Compressibilité isotherme?KS - Compressibilité isentropique?ρ - Densité?

Exemple Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique.

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Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique ?

Premier pas Considérez la formule
Cp=(α2)T(KT-KS)ρ
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Cp=(25K⁻¹2)85K(75m²/N-70m²/N)997kg/m³
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Cp=(252)85(75-70)997
L'étape suivante Évaluer
Cp=10.6569709127382J/K*mol
Dernière étape Réponse arrondie
Cp=10.657J/K*mol

Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique Formule Éléments

Variables
Capacité thermique spécifique molaire à pression constante
La capacité thermique spécifique molaire à pression constante d'un gaz est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de 1 mol de gaz de 1 °C à pression constante.
Symbole: Cp
La mesure: Capacité thermique spécifique molaire à pression constanteUnité: J/K*mol
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Coefficient volumétrique de dilatation thermique
Le coefficient volumétrique de dilatation thermique est la tendance de la matière à changer de volume en réponse à un changement de température.
Symbole: α
La mesure: Dilatation thermiqueUnité: K⁻¹
Note: La valeur peut être positive ou négative.
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.
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.
Compressibilité isentropique
La compressibilité isentropique est le changement de volume dû au changement de pression à entropie constante.
Symbole: KS
La mesure: CompressibilitéUnité: m²/N
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Densité
La densité d'un matériau indique la densité de ce matériau dans une zone donnée spécifique. Ceci est pris comme masse par unité de volume d'un objet donné.
Symbole: ρ
La mesure: DensitéUnité: kg/m³
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules pour trouver Capacité thermique spécifique molaire à pression constante

​va Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du degré de liberté
Cp=(F[R]2)+[R]
​va Capacité thermique molaire à pression constante de la molécule linéaire
Cp=(((3N)-2.5)[R])+[R]
​va Capacité thermique molaire à pression constante d'une molécule non linéaire
Cp=(((3N)-3)[R])+[R]
​va Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu de la compressibilité
Cp=(KTKS)Cv

Autres formules dans la catégorie Capacité thermique molaire

​va Capacité thermique molaire à volume constant compte tenu du degré de liberté
Cv=F[R]2
​va Capacité thermique molaire à volume constant de molécule linéaire
Cv=((3N)-2.5)[R]
​va Capacité thermique molaire à volume constant de molécule non linéaire
Cv=((3N)-3)[R]
​va Capacité calorifique molaire à volume constant compte tenu de la compressibilité
Cv=(KSKT)Cp

Comment évaluer Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique ?

L'évaluateur Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique utilise Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure = ((Coefficient volumétrique de dilatation thermique^2)*Température)/((Compressibilité isotherme-Compressibilité isentropique)*Densité) pour évaluer Capacité thermique spécifique molaire à pression constante, La capacité calorifique molaire à pression constante étant donné le coefficient volumétrique de dilatation thermique est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de 1 mole de gaz de 1 °C à pression constante. Capacité thermique spécifique molaire à pression constante est désigné par le symbole Cp.

Comment évaluer Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique, saisissez Coefficient volumétrique de dilatation thermique (α), Température (T), Compressibilité isotherme (KT), Compressibilité isentropique (KS) & Densité (ρ) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique

Quelle est la formule pour trouver Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique ?
La formule de Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique est exprimée sous la forme Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure = ((Coefficient volumétrique de dilatation thermique^2)*Température)/((Compressibilité isotherme-Compressibilité isentropique)*Densité). Voici un exemple : 10.65697 = ((25^2)*85)/((75-70)*997).
Comment calculer Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique ?
Avec Coefficient volumétrique de dilatation thermique (α), Température (T), Compressibilité isotherme (KT), Compressibilité isentropique (KS) & Densité (ρ), nous pouvons trouver Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique en utilisant la formule - Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure = ((Coefficient volumétrique de dilatation thermique^2)*Température)/((Compressibilité isotherme-Compressibilité isentropique)*Densité).
Quelles sont les autres façons de calculer Capacité thermique spécifique molaire à pression constante ?
Voici les différentes façons de calculer Capacité thermique spécifique molaire à pression constante-
  • Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure=((Degree of Freedom*[R])/2)+[R]OpenImg
  • Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure=(((3*Atomicity)-2.5)*[R])+[R]OpenImg
  • Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure=(((3*Atomicity)-3)*[R])+[R]OpenImg
Le Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique peut-il être négatif ?
Non, le Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique, mesuré dans Capacité thermique spécifique molaire à pression constante ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique ?
Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique est généralement mesuré à l'aide de Joule par Kelvin par mole[J/K*mol] pour Capacité thermique spécifique molaire à pression constante. Joule par Fahrenheit par Mole[J/K*mol], Joule par Celsius par mole[J/K*mol], Joule par réaumur par mole[J/K*mol] sont les quelques autres unités dans lesquelles Capacité calorifique molaire à pression constante compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique peut être mesuré.
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