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Le coefficient volumétrique de compressibilité est la tendance de la matière à modifier son volume en réponse à un changement de température. Vérifiez FAQs
αcomp=(KT-KS)ρ(Cv+[R])T
αcomp - Coefficient volumétrique de compressibilité?KT - Compressibilité isotherme?KS - Compressibilité isentropique?ρ - Densité?Cv - Capacité thermique spécifique molaire à volume constant?T - Température?[R] - Constante du gaz universel?

Exemple Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv.

80.7977Edit=(75Edit-70Edit)997Edit(103Edit+8.3145)85Edit
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Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv ?

Premier pas Considérez la formule
αcomp=(KT-KS)ρ(Cv+[R])T
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
αcomp=(75m²/N-70m²/N)997kg/m³(103J/K*mol+[R])85K
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
αcomp=(75m²/N-70m²/N)997kg/m³(103J/K*mol+8.3145)85K
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
αcomp=(75-70)997(103+8.3145)85
L'étape suivante Évaluer
αcomp=80.7976846021988K⁻¹
Dernière étape Réponse arrondie
αcomp=80.7977K⁻¹

Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Coefficient volumétrique de compressibilité
Le coefficient volumétrique de compressibilité est la tendance de la matière à modifier son volume en réponse à un changement de température.
Symbole: αcomp
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.
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.
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.
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.
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
sqrt
Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.
Syntaxe: sqrt(Number)

Autres formules pour trouver Coefficient volumétrique de compressibilité

​va Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et de Cp
αcomp=(KT-KS)ρCpT

Autres formules dans la catégorie Calculateur important de compressibilité

​va Facteur de compressibilité donné Volume molaire des gaz
Zktog=VmVm (ideal)
​va Volume molaire de gaz réel donné Facteur de compressibilité
Vmolar=zVm (ideal)
​va Température donnée Coefficient de dilatation thermique, facteurs de compressibilité et Cp
TTE=(KT-KS)ρCpα2
​va Coefficient de pression thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et de Cp
Λcoeff=((1KS)-(1KT))ρ(Cp-[R])T

Comment évaluer Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv ?

L'évaluateur Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv utilise Volumetric Coefficient of Compressibility = sqrt(((Compressibilité isotherme-Compressibilité isentropique)*Densité*(Capacité thermique spécifique molaire à volume constant+[R]))/Température) pour évaluer Coefficient volumétrique de compressibilité, Le coefficient volumétrique de dilatation thermique étant donné les facteurs de compressibilité et Cv est le changement de volume dû au changement de pression à température constante. Coefficient volumétrique de compressibilité est désigné par le symbole αcomp.

Comment évaluer Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv, saisissez Compressibilité isotherme (KT), Compressibilité isentropique (KS), Densité (ρ), Capacité thermique spécifique molaire à volume constant (Cv) & Température (T) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv

Quelle est la formule pour trouver Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv ?
La formule de Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv est exprimée sous la forme Volumetric Coefficient of Compressibility = sqrt(((Compressibilité isotherme-Compressibilité isentropique)*Densité*(Capacité thermique spécifique molaire à volume constant+[R]))/Température). Voici un exemple : 80.79768 = sqrt(((75-70)*997*(103+[R]))/85).
Comment calculer Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv ?
Avec Compressibilité isotherme (KT), Compressibilité isentropique (KS), Densité (ρ), Capacité thermique spécifique molaire à volume constant (Cv) & Température (T), nous pouvons trouver Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv en utilisant la formule - Volumetric Coefficient of Compressibility = sqrt(((Compressibilité isotherme-Compressibilité isentropique)*Densité*(Capacité thermique spécifique molaire à volume constant+[R]))/Température). Cette formule utilise également les fonctions Constante du gaz universel et Fonction racine carrée.
Quelles sont les autres façons de calculer Coefficient volumétrique de compressibilité ?
Voici les différentes façons de calculer Coefficient volumétrique de compressibilité-
  • Volumetric Coefficient of Compressibility=sqrt(((Isothermal Compressibility-Isentropic Compressibility)*Density*Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure)/Temperature)OpenImg
Le Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv peut-il être négatif ?
Oui, le Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv, mesuré dans Dilatation thermique peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv ?
Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv est généralement mesuré à l'aide de 1 par Kelvin[K⁻¹] pour Dilatation thermique. 1 par Rankine[K⁻¹], 1 par Celsius[K⁻¹], 1 par Fahrenheit[K⁻¹] sont les quelques autres unités dans lesquelles Coefficient volumétrique de dilatation thermique compte tenu des facteurs de compressibilité et du Cv peut être mesuré.
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