Fx Копировать
LaTeX Копировать
Молярная удельная теплоемкость газа при постоянном давлении – это количество теплоты, необходимое для повышения температуры 1 моль газа на 1°С при постоянном давлении. Проверьте FAQs
Cp=(α2)T(KT-KS)ρ
Cp - Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении?α - Объемный коэффициент теплового расширения?T - Температура?KT - Изотермическая сжимаемость?KS - Изэнтропическая сжимаемость?ρ - Плотность?

Пример Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения выглядит как.

10.657Edit=(25Edit2)85Edit(75Edit-70Edit)997Edit
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Химия » Category Кинетическая теория газов » Category Принцип равнораспределения и теплоемкость » fx Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения

Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения?

Первый шаг Рассмотрим формулу
Cp=(α2)T(KT-KS)ρ
Следующий шаг Заменить значения переменных
Cp=(25K⁻¹2)85K(75m²/N-70m²/N)997kg/m³
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
Cp=(252)85(75-70)997
Следующий шаг Оценивать
Cp=10.6569709127382J/K*mol
Последний шаг Округление ответа
Cp=10.657J/K*mol

Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения Формула Элементы

Переменные
Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении
Молярная удельная теплоемкость газа при постоянном давлении – это количество теплоты, необходимое для повышения температуры 1 моль газа на 1°С при постоянном давлении.
Символ: Cp
Измерение: Молярная удельная теплоемкость при постоянном давленииЕдиница: J/K*mol
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Объемный коэффициент теплового расширения
Объемный коэффициент теплового расширения – это тенденция вещества изменять свой объем в ответ на изменение температуры.
Символ: α
Измерение: Тепловое расширениеЕдиница: K⁻¹
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Температура
Температура – это степень или интенсивность тепла, присутствующего в веществе или объекте.
Символ: T
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Изотермическая сжимаемость
Изотермическая сжимаемость – это изменение объема из-за изменения давления при постоянной температуре.
Символ: KT
Измерение: СжимаемостьЕдиница: m²/N
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Изэнтропическая сжимаемость
Изэнтропическая сжимаемость — это изменение объема из-за изменения давления при постоянной энтропии.
Символ: KS
Измерение: СжимаемостьЕдиница: m²/N
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Плотность
Плотность материала показывает плотность этого материала в определенной заданной области. Это берется как масса на единицу объема данного объекта.
Символ: ρ
Измерение: ПлотностьЕдиница: kg/m³
Примечание: Значение должно быть больше 0.

Другие формулы для поиска Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении

​Идти Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом степени свободы
Cp=(F[R]2)+[R]
​Идти Молярная теплоемкость при постоянном давлении линейной молекулы
Cp=(((3N)-2.5)[R])+[R]
​Идти Молярная теплоемкость при постоянном давлении нелинейной молекулы
Cp=(((3N)-3)[R])+[R]
​Идти Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом сжимаемости
Cp=(KTKS)Cv

Другие формулы в категории Молярная теплоемкость

​Идти Молярная теплоемкость при постоянном объеме с учетом степени свободы
Cv=F[R]2
​Идти Молярная теплоемкость при постоянном объеме линейной молекулы
Cv=((3N)-2.5)[R]
​Идти Молярная теплоемкость при постоянном объеме нелинейной молекулы
Cv=((3N)-3)[R]
​Идти Молярная теплоемкость при постоянном объеме с учетом сжимаемости
Cv=(KSKT)Cp

Как оценить Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения?

Оценщик Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения использует Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure = ((Объемный коэффициент теплового расширения^2)*Температура)/((Изотермическая сжимаемость-Изэнтропическая сжимаемость)*Плотность) для оценки Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении, Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения - это количество тепла, необходимое для повышения температуры 1 моля газа на 1 ° C при постоянном давлении. Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении обозначается символом Cp.

Как оценить Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения, введите Объемный коэффициент теплового расширения (α), Температура (T), Изотермическая сжимаемость (KT), Изэнтропическая сжимаемость (KS) & Плотность (ρ) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения

По какой формуле можно найти Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения?
Формула Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения выражается как Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure = ((Объемный коэффициент теплового расширения^2)*Температура)/((Изотермическая сжимаемость-Изэнтропическая сжимаемость)*Плотность). Вот пример: 10.65697 = ((25^2)*85)/((75-70)*997).
Как рассчитать Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения?
С помощью Объемный коэффициент теплового расширения (α), Температура (T), Изотермическая сжимаемость (KT), Изэнтропическая сжимаемость (KS) & Плотность (ρ) мы можем найти Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения, используя формулу - Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure = ((Объемный коэффициент теплового расширения^2)*Температура)/((Изотермическая сжимаемость-Изэнтропическая сжимаемость)*Плотность).
Какие еще способы расчета Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении?
Вот различные способы расчета Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении-
  • Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure=((Degree of Freedom*[R])/2)+[R]OpenImg
  • Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure=(((3*Atomicity)-2.5)*[R])+[R]OpenImg
  • Molar Specific Heat Capacity at Constant Pressure=(((3*Atomicity)-3)*[R])+[R]OpenImg
.
Может ли Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения быть отрицательным?
Нет, Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения, измеренная в Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении не могу, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения?
Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения обычно измеряется с использованием Джоуль на кельвин на моль[J/K*mol] для Молярная удельная теплоемкость при постоянном давлении. Джоуль на Фаренгейт на моль[J/K*mol], Джоуль на градус Цельсия на моль[J/K*mol], Джоуль на Реомюра на моль[J/K*mol] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Молярная теплоемкость при постоянном давлении с учетом объемного коэффициента теплового расширения.
Copied!