Formule Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron

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La température initiale est définie comme la mesure de la chaleur dans l'état ou les conditions initiales. Vérifiez FAQs
Ti=1(ln(PfPi)[R]LH)+(1Tf)
Ti - Température initiale?Pf - Pression finale du système?Pi - Pression initiale du système?LH - Chaleur latente?Tf - Température finale?[R] - Constante du gaz universel?

Exemple Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron.

600.0014Edit=1(ln(133.07Edit65Edit)8.314525020.7Edit)+(1700Edit)
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Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?

Premier pas Considérez la formule
Ti=1(ln(PfPi)[R]LH)+(1Tf)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Ti=1(ln(133.07Pa65Pa)[R]25020.7J)+(1700K)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
Ti=1(ln(133.07Pa65Pa)8.314525020.7J)+(1700K)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Ti=1(ln(133.0765)8.314525020.7)+(1700)
L'étape suivante Évaluer
Ti=600.00138895659K
Dernière étape Réponse arrondie
Ti=600.0014K

Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Température initiale
La température initiale est définie comme la mesure de la chaleur dans l'état ou les conditions initiales.
Symbole: Ti
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Pression finale du système
La pression finale du système est la pression finale totale exercée par les molécules à l'intérieur du système.
Symbole: Pf
La mesure: PressionUnité: Pa
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Pression initiale du système
La pression initiale du système est la pression initiale totale exercée par les molécules à l'intérieur du système.
Symbole: Pi
La mesure: PressionUnité: Pa
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Chaleur latente
La chaleur latente est la chaleur qui augmente l'humidité spécifique sans changement de température.
Symbole: LH
La mesure: ÉnergieUnité: J
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Température finale
La température finale est la température à laquelle les mesures sont effectuées à l'état final.
Symbole: Tf
La mesure: TempératureUnité: K
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)

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​va Température finale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron
Tf=1(-ln(PfPi)[R]LH)+(1Ti)

Comment évaluer Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?

L'évaluateur Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron utilise Initial Temperature = 1/(((ln(Pression finale du système/Pression initiale du système)*[R])/Chaleur latente)+(1/Température finale)) pour évaluer Température initiale, La température initiale utilisant la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron est la température de l'état initial du système. Température initiale est désigné par le symbole Ti.

Comment évaluer Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron, saisissez Pression finale du système (Pf), Pression initiale du système (Pi), Chaleur latente (LH) & Température finale (Tf) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron

Quelle est la formule pour trouver Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?
La formule de Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron est exprimée sous la forme Initial Temperature = 1/(((ln(Pression finale du système/Pression initiale du système)*[R])/Chaleur latente)+(1/Température finale)). Voici un exemple : 600.0014 = 1/(((ln(133.07/65)*[R])/25020.7)+(1/700)).
Comment calculer Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?
Avec Pression finale du système (Pf), Pression initiale du système (Pi), Chaleur latente (LH) & Température finale (Tf), nous pouvons trouver Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron en utilisant la formule - Initial Temperature = 1/(((ln(Pression finale du système/Pression initiale du système)*[R])/Chaleur latente)+(1/Température finale)). Cette formule utilise également les fonctions Constante du gaz universel et Logarithme naturel (ln).
Le Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron peut-il être négatif ?
Non, le Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron, mesuré dans Température ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron ?
Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron est généralement mesuré à l'aide de Kelvin[K] pour Température. Celsius[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] sont les quelques autres unités dans lesquelles Température initiale à l'aide de la forme intégrée de l'équation de Clausius-Clapeyron peut être mesuré.
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