Formule Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe

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Le changement d'entropie est la quantité thermodynamique équivalente à la différence totale entre l'entropie d'un système. Vérifiez FAQs
ΔS=(cln(T2T1))-(βVTΔP)
ΔS - Changement d'entropie?c - La capacité thermique spécifique?T2 - Température de surface 2?T1 - Température de surface 1?β - Expansivité du volume?VT - Le volume?ΔP - Différence de pression?

Exemple Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe.

-61.3174Edit=(4.184Editln(151Edit101Edit))-(0.1Edit63Edit10Edit)
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Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe ?

Premier pas Considérez la formule
ΔS=(cln(T2T1))-(βVTΔP)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
ΔS=(4.184J/(kg*K)ln(151K101K))-(0.1°C⁻¹6310Pa)
L'étape suivante Convertir des unités
ΔS=(4.184J/(kg*K)ln(151K101K))-(0.11/K6310Pa)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
ΔS=(4.184ln(151101))-(0.16310)
L'étape suivante Évaluer
ΔS=-61.3173654052302J/kg*K
Dernière étape Réponse arrondie
ΔS=-61.3174J/kg*K

Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe Formule Éléments

Variables
Les fonctions
Changement d'entropie
Le changement d'entropie est la quantité thermodynamique équivalente à la différence totale entre l'entropie d'un système.
Symbole: ΔS
La mesure: Entropie spécifiqueUnité: J/kg*K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
La capacité thermique spécifique
La capacité thermique spécifique est la chaleur nécessaire pour élever la température de la masse unitaire d'une substance donnée d'une quantité donnée.
Symbole: c
La mesure: La capacité thermique spécifiqueUnité: J/(kg*K)
Note: La valeur peut être positive ou négative.
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.
Expansivité du volume
L'expansivité volumique est l'augmentation fractionnaire du volume d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz par unité d'augmentation de température.
Symbole: β
La mesure: Coefficient de température de résistanceUnité: °C⁻¹
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Le volume
Le volume est la quantité d'espace qu'une substance ou un objet occupe ou qui est enfermé dans un contenant.
Symbole: VT
La mesure: VolumeUnité:
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Différence de pression
La différence de pression est la différence entre les pressions.
Symbole: ΔP
La mesure: PressionUnité: Pa
Note: La valeur peut être positive ou négative.
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 dans la catégorie Application de la thermodynamique aux processus d'écoulement

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Wsisentropic=cT1((P2P1)[R]c-1)
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Wsisentropic=[R](T1γ-1γ)((P2P1)γ-1γ-1)

Comment évaluer Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe ?

L'évaluateur Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe utilise Change in Entropy = (La capacité thermique spécifique*ln(Température de surface 2/Température de surface 1))-(Expansivité du volume*Le volume*Différence de pression) pour évaluer Changement d'entropie, L'entropie pour les pompes utilisant la formule d'expansivité volumique pour la pompe est définie comme la fonction de la capacité thermique spécifique, température 1. Changement d'entropie est désigné par le symbole ΔS.

Comment évaluer Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe, saisissez La capacité thermique spécifique (c), Température de surface 2 (T2), Température de surface 1 (T1), Expansivité du volume (β), Le volume (VT) & Différence de pression (ΔP) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe

Quelle est la formule pour trouver Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe ?
La formule de Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe est exprimée sous la forme Change in Entropy = (La capacité thermique spécifique*ln(Température de surface 2/Température de surface 1))-(Expansivité du volume*Le volume*Différence de pression). Voici un exemple : -61.317365 = (4.184*ln(151/101))-(0.1*63*10).
Comment calculer Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe ?
Avec La capacité thermique spécifique (c), Température de surface 2 (T2), Température de surface 1 (T1), Expansivité du volume (β), Le volume (VT) & Différence de pression (ΔP), nous pouvons trouver Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe en utilisant la formule - Change in Entropy = (La capacité thermique spécifique*ln(Température de surface 2/Température de surface 1))-(Expansivité du volume*Le volume*Différence de pression). Cette formule utilise également la ou les fonctions Logarithme naturel (ln).
Le Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe peut-il être négatif ?
Oui, le Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe, mesuré dans Entropie spécifique peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe ?
Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe 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 Entropie pour les pompes utilisant l'expansivité volumique pour la pompe peut être mesuré.
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