Formula Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron

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La temperatura iniziale è definita come la misura del calore nello stato o nelle condizioni iniziali. Controlla FAQs
Ti=1(ln(PfPi)[R]LH)+(1Tf)
Ti - Temperatura iniziale?Pf - Pressione finale del sistema?Pi - Pressione iniziale del sistema?LH - Calore latente?Tf - Temperatura finale?[R] - Costante universale dei gas?

Esempio di Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron con Valori.

Ecco come appare l'equazione Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron con unità.

Ecco come appare l'equazione Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron.

600.0014Edit=1(ln(133.07Edit65Edit)8.314525020.7Edit)+(1700Edit)
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Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron?

Primo passo Considera la formula
Ti=1(ln(PfPi)[R]LH)+(1Tf)
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
Ti=1(ln(133.07Pa65Pa)[R]25020.7J)+(1700K)
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
Ti=1(ln(133.07Pa65Pa)8.314525020.7J)+(1700K)
Passo successivo Preparati a valutare
Ti=1(ln(133.0765)8.314525020.7)+(1700)
Passo successivo Valutare
Ti=600.00138895659K
Ultimo passo Risposta arrotondata
Ti=600.0014K

Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron Formula Elementi

Variabili
Costanti
Funzioni
Temperatura iniziale
La temperatura iniziale è definita come la misura del calore nello stato o nelle condizioni iniziali.
Simbolo: Ti
Misurazione: TemperaturaUnità: K
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Pressione finale del sistema
La pressione finale del sistema è la pressione finale totale esercitata dalle molecole all'interno del sistema.
Simbolo: Pf
Misurazione: PressioneUnità: Pa
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Pressione iniziale del sistema
La pressione iniziale del sistema è la pressione iniziale totale esercitata dalle molecole all'interno del sistema.
Simbolo: Pi
Misurazione: PressioneUnità: Pa
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Calore latente
Il Calore Latente è il calore che aumenta l'umidità specifica senza variazioni di temperatura.
Simbolo: LH
Misurazione: EnergiaUnità: J
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Temperatura finale
La temperatura finale è la temperatura alla quale vengono effettuate le misurazioni nello stato finale.
Simbolo: Tf
Misurazione: TemperaturaUnità: K
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Costante universale dei gas
La costante universale dei gas è una costante fisica fondamentale che appare nella legge dei gas ideali, mettendo in relazione la pressione, il volume e la temperatura di un gas ideale.
Simbolo: [R]
Valore: 8.31446261815324
ln
Il logaritmo naturale, noto anche come logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale.
Sintassi: ln(Number)

Altre formule nella categoria Equazione di Clausius Clapeyron

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es=6.1094exp(17.625TT+243.04)
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T=-LH(ln(P)-c)[R]
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Tf=1(-ln(PfPi)[R]LH)+(1Ti)

Come valutare Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron?

Il valutatore Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron utilizza Initial Temperature = 1/(((ln(Pressione finale del sistema/Pressione iniziale del sistema)*[R])/Calore latente)+(1/Temperatura finale)) per valutare Temperatura iniziale, La temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron è la temperatura dello stato iniziale del sistema. Temperatura iniziale è indicato dal simbolo Ti.

Come valutare Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron, inserisci Pressione finale del sistema (Pf), Pressione iniziale del sistema (Pi), Calore latente (LH) & Temperatura finale (Tf) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron

Qual è la formula per trovare Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron?
La formula di Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron è espressa come Initial Temperature = 1/(((ln(Pressione finale del sistema/Pressione iniziale del sistema)*[R])/Calore latente)+(1/Temperatura finale)). Ecco un esempio: 600.0014 = 1/(((ln(133.07/65)*[R])/25020.7)+(1/700)).
Come calcolare Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron?
Con Pressione finale del sistema (Pf), Pressione iniziale del sistema (Pi), Calore latente (LH) & Temperatura finale (Tf) possiamo trovare Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron utilizzando la formula - Initial Temperature = 1/(((ln(Pressione finale del sistema/Pressione iniziale del sistema)*[R])/Calore latente)+(1/Temperatura finale)). Questa formula utilizza anche le funzioni Costante universale dei gas e Logaritmo naturale (ln).
Il Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron può essere negativo?
NO, Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron, misurato in Temperatura non può può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron?
Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron viene solitamente misurato utilizzando Kelvin[K] per Temperatura. Centigrado[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Temperatura iniziale utilizzando la forma integrata dell'equazione di Clausius-Clapeyron.
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