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La constante de changement d'entropie est la mesure de l'énergie thermique d'un système par unité de température qui n'est pas disponible pour effectuer un travail utile. Vérifiez FAQs
δsvol=Cvln(T2T1)+[R]ln(ν2ν1)
δsvol - Changement d'entropie Volume constant?Cv - Capacité thermique Volume constant?T2 - Température de surface 2?T1 - Température de surface 1?ν2 - Volume spécifique au point 2?ν1 - Volume spécifique au point 1?[R] - Constante du gaz universel?

Exemple Changement d'entropie à volume constant

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Changement d'entropie à volume constant avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Changement d'entropie à volume constant avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Changement d'entropie à volume constant.

344.494Edit=718Editln(151Edit101Edit)+8.3145ln(0.816Edit0.001Edit)
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Changement d'entropie à volume constant Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Changement d'entropie à volume constant ?

Premier pas Considérez la formule
δsvol=Cvln(T2T1)+[R]ln(ν2ν1)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
δsvol=718J/(kg*K)ln(151K101K)+[R]ln(0.816m³/kg0.001m³/kg)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
δsvol=718J/(kg*K)ln(151K101K)+8.3145ln(0.816m³/kg0.001m³/kg)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
δsvol=718ln(151101)+8.3145ln(0.8160.001)
L'étape suivante Évaluer
δsvol=344.49399427205J/kg*K
Dernière étape Réponse arrondie
δsvol=344.494J/kg*K

Changement d'entropie à volume constant Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Changement d'entropie Volume constant
La constante de changement d'entropie est la mesure de l'énergie thermique d'un système par unité de température qui n'est pas disponible pour effectuer un travail utile.
Symbole: δsvol
La mesure: Entropie spécifiqueUnité: J/kg*K
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.
Température de surface 2
La température de la surface 2 est la température de la 2ème surface.
Symbole: T2
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Température de surface 1
La température de la surface 1 est la température de la 1ère surface.
Symbole: T1
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Volume spécifique au point 2
Le volume spécifique au point 2 est le nombre de mètres cubes occupés par un kilogramme de matière. C'est le rapport entre le volume d'un matériau et sa masse.
Symbole: ν2
La mesure: Volume spécifiqueUnité: m³/kg
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Volume spécifique au point 1
Le volume spécifique au point 1 est le nombre de mètres cubes occupés par un kilogramme de matière. C'est le rapport entre le volume d'un matériau et sa masse.
Symbole: ν1
La mesure: Volume spécifiqueUnité: m³/kg
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
ln
Le logarithme naturel, également connu sous le nom de logarithme de base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle.
Syntaxe: ln(Number)

Autres formules pour trouver Changement d'entropie Volume constant

​va Changement d'entropie pour le processus isochore compte tenu des pressions
δsvol=mgasCvsln(PfPi)
​va Changement d'entropie pour le processus isochorique compte tenu de la température
δsvol=mgasCvsln(TfTi)

Autres formules dans la catégorie Génération d'entropie

​va Equation d'équilibre d'entropie
δs=Gsys-Gsurr+TEG
​va Changement d'entropie à pression constante
δspres=Cpln(T2T1)-[R]ln(P2P1)
​va Chaleur spécifique variable de changement d'entropie
δs=s2°-s1°-[R]ln(P2P1)
​va Entropie utilisant l'énergie libre de Helmholtz
S=U-AT

Comment évaluer Changement d'entropie à volume constant ?

L'évaluateur Changement d'entropie à volume constant utilise Entropy Change Constant Volume = Capacité thermique Volume constant*ln(Température de surface 2/Température de surface 1)+[R]*ln(Volume spécifique au point 2/Volume spécifique au point 1) pour évaluer Changement d'entropie Volume constant, La formule de changement d'entropie à volume constant est définie comme une mesure du changement de désordre ou de caractère aléatoire d'un système lorsque le volume reste constant, reflétant la manière dont l'énergie se disperse dans le système lors d'un changement de température. Changement d'entropie Volume constant est désigné par le symbole δsvol.

Comment évaluer Changement d'entropie à volume constant à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Changement d'entropie à volume constant, saisissez Capacité thermique Volume constant (Cv), Température de surface 2 (T2), Température de surface 1 (T1), Volume spécifique au point 2 2) & Volume spécifique au point 1 1) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Changement d'entropie à volume constant

Quelle est la formule pour trouver Changement d'entropie à volume constant ?
La formule de Changement d'entropie à volume constant est exprimée sous la forme Entropy Change Constant Volume = Capacité thermique Volume constant*ln(Température de surface 2/Température de surface 1)+[R]*ln(Volume spécifique au point 2/Volume spécifique au point 1). Voici un exemple : 344.494 = 718*ln(151/101)+[R]*ln(0.816/0.001).
Comment calculer Changement d'entropie à volume constant ?
Avec Capacité thermique Volume constant (Cv), Température de surface 2 (T2), Température de surface 1 (T1), Volume spécifique au point 2 2) & Volume spécifique au point 1 1), nous pouvons trouver Changement d'entropie à volume constant en utilisant la formule - Entropy Change Constant Volume = Capacité thermique Volume constant*ln(Température de surface 2/Température de surface 1)+[R]*ln(Volume spécifique au point 2/Volume spécifique au point 1). Cette formule utilise également les fonctions Constante du gaz universel et Logarithme naturel (ln).
Quelles sont les autres façons de calculer Changement d'entropie Volume constant ?
Voici les différentes façons de calculer Changement d'entropie Volume constant-
  • 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
Le Changement d'entropie à volume constant peut-il être négatif ?
Oui, le Changement d'entropie à volume constant, mesuré dans Entropie spécifique peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Changement d'entropie à volume constant ?
Changement d'entropie à volume constant est généralement mesuré à l'aide de Joule par Kilogramme K[J/kg*K] pour Entropie spécifique. Calorie par gramme par Celsius[J/kg*K], Joule par Kilogramme par Celcius[J/kg*K], Kilojoule par Kilogramme par Celcius[J/kg*K] sont les quelques autres unités dans lesquelles Changement d'entropie à volume constant peut être mesuré.
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