www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Thermodynamik" - Leistung
Leistung < Thermodynamik < Physik < Naturwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Thermodynamik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Leistung: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 12:25 Mo 13.02.2012
Autor: Avene

Aufgabe
Ein mit Luft gefüllter Raum ( V= [mm] 36m^2) [/mm] erfährt durch einen Radiator eine Wärmezufuhr. Die Luft kann als ideales 2- atomiges Gas betrachtet werden mit 3 TRanslations- und 2 Rotationsgraden. Es herrscht Druck [mm] p_1= [/mm] 1 atm. Dazu noch gegeben: Wärmestrom 600 W, molare Masse 28,85 g/mol

Wie lange dauert es, bis die temperatur [mm] T_1= [/mm] 278,15 K auf [mm] T_2= [/mm] 293,15 K angestiegen ist?

Wie groß wäre die fehlende Lutmasse, wenn die Luft entweichen könnte?

Hallo,

muss gestehn, Thermo ist mun wirklich nicht meine Stärke.


Was ich bisher gemacht habe:

Da V =konst. [mm] dQ=c_v [/mm] dT

Mit [mm] c_v= [/mm] n* [mm] c_{v,mol}=n \bruch{3R}{2}=m*R_{spez}*T [/mm] ergibt sich somit

[mm] Q=\bruch{3m}{2}*\integral_{T_1}^{T_2}{R_{spez} dT} [/mm] und mit [mm] R_{spez}=\bruch{p*V}{m*T} [/mm]

[mm] \Rightarrow Q=\bruch{3m}{2}*\integral_{T_1}^{T_2}{\bruch{p*V}{m*T} dT} [/mm]

Aber wie kann ich das integrieren, der Druck p ist doch nicht konstant?

mfg,
Avene


Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
Leistung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:39 Mo 13.02.2012
Autor: leduart

Hallo
deine verwendung von c ist sehr ungewöhnlich!
1. üblich ist [mm] \Delta Q=m*c_v*\Delta [/mm] T
mit [mm] c_V=f/2*R_s [/mm] f= zahl der Freiheitsgrade, bei dir 5 (nicht [mm] 3)R_s=R/M [/mm]  M=molare Masse.
Damit brauchst du kein Integral! du brauchst nur die Masse in deinen [mm] 36m^3 [/mm] und die allgemeine gaskonst. R

Gruss leduart

Bezug
                
Bezug
Leistung: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 11:35 Mi 15.02.2012
Autor: Avene

Hallo,

und vielen Dank für die Antwort.

>  1. üblich ist [mm]\Delta Q=m*c_v*\Delta[/mm] T
>  mit [mm]c_V=f/2*R_s[/mm] f= zahl der Freiheitsgrade

Wieso nicht [mm] c_{v}= c_{v,mol}*n=\bruch{5}{2}*R*n=m*\bruch{5}{2}*R_{spezl}? [/mm]


Mit [mm] m=\bruch{molare Masse*p*V}{R*T} [/mm]
        [mm] =\bruch{28,85 g/mol *1.0133*10^5 N/m^2*36m^3}{8,314 J/mol*K *278,15K} [/mm] = 45509 g. Das erscheint mir irgendwie recht viel. Was falsch gemacht?
mfg,

Avene

Bezug
                        
Bezug
Leistung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 14:30 Mi 15.02.2012
Autor: leduart

Hallo
es ist eben üblich spezifische Wärme als wärme pro masse anzugeben, aber wenn ihr c anders definiert habt , also das übliche c*m ist das definitionssache, eben nur nicht das [mm] c_v [/mm] aus der Literatur.
die Masse von [mm] 36m^3 [/mm] Luft ist mit ca 46kg richtig.
Gruss leduart

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Thermodynamik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.englischraum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]