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La capacité thermique spécifique molaire à volume constant d'un gaz est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de 1 mol de gaz de 1 °C à volume constant. Vérifiez FAQs
Cv=((α2)T(KT-KS)ρ)-[R]
Cv - Capacité thermique spécifique molaire à volume constant?α - Coefficient volumétrique de dilatation thermique?T - Température?KT - Compressibilité isotherme?KS - Compressibilité isentropique?ρ - Densité?[R] - Constante du gaz universel?

Exemple Capacité thermique molaire à volume constant compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

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

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

Voici à quoi ressemble l'équation Capacité thermique molaire à volume constant compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique.

2.3425Edit=((25Edit2)85Edit(75Edit-70Edit)997Edit)-8.3145
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Capacité thermique molaire à volume constant compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique Solution

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

Premier pas Considérez la formule
Cv=((α2)T(KT-KS)ρ)-[R]
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Cv=((25K⁻¹2)85K(75m²/N-70m²/N)997kg/m³)-[R]
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
Cv=((25K⁻¹2)85K(75m²/N-70m²/N)997kg/m³)-8.3145
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Cv=((252)85(75-70)997)-8.3145
L'étape suivante Évaluer
Cv=2.34250829458498J/K*mol
Dernière étape Réponse arrondie
Cv=2.3425J/K*mol

Capacité thermique molaire à volume constant compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique Formule Éléments

Variables
Constantes
Capacité thermique spécifique molaire à volume constant
La capacité thermique spécifique molaire à volume constant d'un gaz est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de 1 mol de gaz de 1 °C à volume constant.
Symbole: Cv
La mesure: Capacité thermique spécifique molaire à volume constantUnité: 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.
Constante du gaz universel
La constante universelle des gaz est une constante physique fondamentale qui apparaît dans la loi des gaz parfaits, reliant la pression, le volume et la température d'un gaz parfait.
Symbole: [R]
Valeur: 8.31446261815324

Autres formules pour trouver Capacité thermique spécifique molaire à volume constant

​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

Autres formules dans la catégorie Capacité thermique molaire

​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

Comment évaluer Capacité thermique molaire à volume constant compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique ?

L'évaluateur Capacité thermique molaire à volume constant compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique utilise Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume = (((Coefficient volumétrique de dilatation thermique^2)*Température)/((Compressibilité isotherme-Compressibilité isentropique)*Densité))-[R] pour évaluer Capacité thermique spécifique molaire à volume constant, La capacité calorifique molaire à volume constant 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 volume constant. Capacité thermique spécifique molaire à volume constant est désigné par le symbole Cv.

Comment évaluer Capacité thermique molaire à volume constant compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Capacité thermique molaire à volume constant 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 thermique molaire à volume constant compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique

Quelle est la formule pour trouver Capacité thermique molaire à volume constant compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique ?
La formule de Capacité thermique molaire à volume constant compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique est exprimée sous la forme Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume = (((Coefficient volumétrique de dilatation thermique^2)*Température)/((Compressibilité isotherme-Compressibilité isentropique)*Densité))-[R]. Voici un exemple : 2.342508 = (((25^2)*85)/((75-70)*997))-[R].
Comment calculer Capacité thermique molaire à volume constant 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 thermique molaire à volume constant compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique en utilisant la formule - Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume = (((Coefficient volumétrique de dilatation thermique^2)*Température)/((Compressibilité isotherme-Compressibilité isentropique)*Densité))-[R]. Cette formule utilise également Constante du gaz universel .
Quelles sont les autres façons de calculer Capacité thermique spécifique molaire à volume constant ?
Voici les différentes façons de calculer Capacité thermique spécifique molaire à volume constant-
  • Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume=(Degree of Freedom*[R])/2OpenImg
  • Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume=((3*Atomicity)-2.5)*[R]OpenImg
  • Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume=((3*Atomicity)-3)*[R]OpenImg
Le Capacité thermique molaire à volume constant compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique peut-il être négatif ?
Non, le Capacité thermique molaire à volume constant compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique, mesuré dans Capacité thermique spécifique molaire à volume constant ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Capacité thermique molaire à volume constant compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique ?
Capacité thermique molaire à volume constant 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 volume constant. 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 thermique molaire à volume constant compte tenu du coefficient volumétrique de dilatation thermique peut être mesuré.
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