Fx Копировать
LaTeX Копировать
Конечная температура в адиабатическом процессе — это температура газа после его расширения или сжатия без теплообмена с окружающей средой. Проверьте FAQs
TFinal=TInitial(ViVf)(Cp molarCv molar)-1
TFinal - Конечная температура в адиабатическом процессе?TInitial - Начальная температура газа?Vi - Начальный объем системы?Vf - Конечный объем системы?Cp molar - Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении?Cv molar - Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме?

Пример Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема)

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема) выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема) выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема) выглядит как.

340.0134Edit=350Edit(9Edit13.37Edit)(122.0005Edit113.6855Edit)-1
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Химическая инженерия » Category Термодинамика » fx Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема)

Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема) Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема)?

Первый шаг Рассмотрим формулу
TFinal=TInitial(ViVf)(Cp molarCv molar)-1
Следующий шаг Заменить значения переменных
TFinal=350K(913.37)(122.0005J/K*mol113.6855J/K*mol)-1
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
TFinal=350(913.37)(122.0005113.6855)-1
Следующий шаг Оценивать
TFinal=340.013394552983K
Последний шаг Округление ответа
TFinal=340.0134K

Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема) Формула Элементы

Переменные
Конечная температура в адиабатическом процессе
Конечная температура в адиабатическом процессе — это температура газа после его расширения или сжатия без теплообмена с окружающей средой.
Символ: TFinal
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Начальная температура газа
Начальная температура газа — это температура, при которой газ начинает существовать в системе, влияя на ее давление и объем в соответствии с термодинамическими принципами.
Символ: TInitial
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Начальный объем системы
Начальный объем системы — это объем, занимаемый газом до того, как произойдут какие-либо изменения давления или температуры, что имеет решающее значение для понимания поведения газа в термодинамических процессах.
Символ: Vi
Измерение: ОбъемЕдиница:
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Конечный объем системы
Конечный объем системы — это общее пространство, занимаемое идеальным газом в термодинамическом процессе, отражающее состояние и поведение системы.
Символ: Vf
Измерение: ОбъемЕдиница:
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении
Молярная удельная теплоёмкость при постоянном давлении — это количество тепла, необходимое для повышения температуры одного моля вещества при постоянном давлении.
Символ: Cp molar
Измерение: Молярная удельная теплоемкость при постоянном давленииЕдиница: J/K*mol
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме
Молярная удельная теплоёмкость при постоянном объёме — это количество теплоты, необходимое для повышения температуры одного моля вещества при постоянном объёме.
Символ: Cv molar
Измерение: Молярная удельная теплоемкость при постоянном объемеЕдиница: J/K*mol
Примечание: Значение должно быть больше 0.

Другие формулы для поиска Конечная температура в адиабатическом процессе

​Идти Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием давления)
TFinal=TInitial(PfPi)1-1Cp molarCv molar

Другие формулы в категории Идеальный газ

​Идти Теплообмен в изохорном процессе
Q=nCv molarΔT
​Идти Изменение внутренней энергии системы
U=nCv molarΔT
​Идти Энтальпия системы
Hs=nCp molarΔT
​Идти Удельная теплоемкость при постоянном давлении
Cp molar=[R]+Cv

Как оценить Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема)?

Оценщик Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема) использует Final Temperature in Adiabatic Process = Начальная температура газа*(Начальный объем системы/Конечный объем системы)^((Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении/Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме)-1) для оценки Конечная температура в адиабатическом процессе, Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема) может вычислить конечную температуру системы после адиабатического процесса. Конечная температура в адиабатическом процессе обозначается символом TFinal.

Как оценить Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема) с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема), введите Начальная температура газа (TInitial), Начальный объем системы (Vi), Конечный объем системы (Vf), Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении (Cp molar) & Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме (Cv molar) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема)

По какой формуле можно найти Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема)?
Формула Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема) выражается как Final Temperature in Adiabatic Process = Начальная температура газа*(Начальный объем системы/Конечный объем системы)^((Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении/Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме)-1). Вот пример: 340.014 = 350*(9/13.37)^((122.0005/113.6855)-1).
Как рассчитать Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема)?
С помощью Начальная температура газа (TInitial), Начальный объем системы (Vi), Конечный объем системы (Vf), Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении (Cp molar) & Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме (Cv molar) мы можем найти Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема), используя формулу - Final Temperature in Adiabatic Process = Начальная температура газа*(Начальный объем системы/Конечный объем системы)^((Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении/Молярная удельная теплоемкость при постоянном объеме)-1).
Какие еще способы расчета Конечная температура в адиабатическом процессе?
Вот различные способы расчета Конечная температура в адиабатическом процессе-
  • Final Temperature in Adiabatic Process=Initial Temperature of Gas*(Final Pressure of System/Initial Pressure of System)^(1-1/(Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure/Molar Specific Heat Capacity at Constant Volume))OpenImg
.
Может ли Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема) быть отрицательным?
Да, Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема), измеренная в Температура может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема)?
Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема) обычно измеряется с использованием Кельвин[K] для Температура. Цельсия[K], Фаренгейт[K], Ранкин[K] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Конечная температура в адиабатическом процессе (с использованием объема).
Copied!