Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Temperaturę bezwzględną definiuje się jako pomiar temperatury rozpoczynający się od zera absolutnego w skali Kelvina. Sprawdź FAQs
c=C2yR
c - Temperatura absolutna?C - Prędkość dźwięku w medium?y - Specyficzny współczynnik ciepła?R - Stała gazowa w przepływie ściśliwym?

Przykład Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego wygląda jak.

270.8982Edit=330Edit21.4Edit287.14Edit
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -

Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego?

Pierwszy krok Rozważ formułę
c=C2yR
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
c=330m/s21.4287.14J/(kg*K)
Następny krok Przygotuj się do oceny
c=33021.4287.14
Następny krok Oceniać
c=270.898217892715K
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
c=270.8982K

Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego Formuła Elementy

Zmienne
Temperatura absolutna
Temperaturę bezwzględną definiuje się jako pomiar temperatury rozpoczynający się od zera absolutnego w skali Kelvina.
Symbol: c
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Prędkość dźwięku w medium
Prędkość dźwięku w ośrodku średnim to prędkość dźwięku mierzona jako odległość przebyta przez falę dźwiękową w jednostce czasu.
Symbol: C
Pomiar: PrędkośćJednostka: m/s
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Specyficzny współczynnik ciepła
Współczynnik ciepła właściwego to stosunek pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu do pojemności cieplnej przy stałej objętości przepływającego płynu dla przepływu nielepkiego i ściśliwego.
Symbol: y
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Stała gazowa w przepływie ściśliwym
Stała gazu w przepływie ściśliwym to stała fizyczna pojawiająca się w równaniu określającym zachowanie gazu w teoretycznie idealnych warunkach.
Symbol: R
Pomiar: Specyficzna pojemność cieplnaJednostka: J/(kg*K)
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Inne formuły do znalezienia Temperatura absolutna

​Iść Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej w procesie izotermicznym
c=C2R

Inne formuły w kategorii Wielofazowy przepływ ściśliwy

​Iść Ciśnienie na wlocie do zbiornika lub naczynia z uwzględnieniem przepływu płynu ściśliwego
Pa=ps(1+y-12M2)yy-1
​Iść Ciśnienie na wlocie z uwzględnieniem maksymalnego natężenia przepływu płynu
P1=y+12yρaVf2
​Iść Gęstość płynu z uwzględnieniem prędkości na wylocie z otworu
ρa=2yP1Vf2(y+1)
​Iść Prędkość fali dźwiękowej w procesie izotermicznym
C=Rc

Jak ocenić Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego?

Ewaluator Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego używa Absolute Temperature = (Prędkość dźwięku w medium^2)/(Specyficzny współczynnik ciepła*Stała gazowa w przepływie ściśliwym) do oceny Temperatura absolutna, Temperatura bezwzględna prędkości fali dźwiękowej w procesie adiabatycznym stwierdza, że prędkość dźwięku w gazie doskonałym zależy od wskaźnika adiabatycznego, uniwersalnej stałej gazowej, temperatury bezwzględnej i masy molowej gazu. Temperatura absolutna jest oznaczona symbolem c.

Jak ocenić Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego, wpisz Prędkość dźwięku w medium (C), Specyficzny współczynnik ciepła (y) & Stała gazowa w przepływie ściśliwym (R) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego

Jaki jest wzór na znalezienie Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego?
Formuła Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego jest wyrażona jako Absolute Temperature = (Prędkość dźwięku w medium^2)/(Specyficzny współczynnik ciepła*Stała gazowa w przepływie ściśliwym). Oto przykład: 270.8982 = (330^2)/(1.4*287.14).
Jak obliczyć Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego?
Dzięki Prędkość dźwięku w medium (C), Specyficzny współczynnik ciepła (y) & Stała gazowa w przepływie ściśliwym (R) możemy znaleźć Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego za pomocą formuły - Absolute Temperature = (Prędkość dźwięku w medium^2)/(Specyficzny współczynnik ciepła*Stała gazowa w przepływie ściśliwym).
Jakie są inne sposoby obliczenia Temperatura absolutna?
Oto różne sposoby obliczania Temperatura absolutna-
  • Absolute Temperature=(Velocity of Sound in Medium^2)/Gas Constant in Compressible FlowOpenImg
Czy Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego może być ujemna?
Tak, Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego zmierzona w Temperatura Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego?
Wartość Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej kelwin[K] dla wartości Temperatura. Celsjusz[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Temperatura bezwzględna dla prędkości fali dźwiękowej przy użyciu procesu adiabatycznego.
Copied!