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Die Gibbs-Freie-Energie ist ein thermodynamisches Potenzial, mit dem sich die maximale Arbeitsmenge (abgesehen von der Druck-Volumen-Arbeit) bei konstanter Temperatur und konstantem Druck berechnen lässt. Überprüfen Sie FAQs
G=-NA[BoltZ]Tln(q)+pV
G - Gibbs Freie Energie?NA - Anzahl der Atome oder Moleküle?T - Temperatur?q - Molekulare Partitionsfunktion?p - Druck?V - Volumen?[BoltZ] - Boltzmann-Konstante?

Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel Beispiel

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So sieht die Gleichung Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel aus:.

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Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
G=-NA[BoltZ]Tln(q)+pV
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
G=-6E+23[BoltZ]300Kln(110.65)+1.123at0.0221
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
G=-6E+231.4E-23J/K300Kln(110.65)+1.123at0.0221
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
G=-6E+231.4E-23J/K300Kln(110.65)+110128.6795Pa0.0221
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
G=-6E+231.4E-23300ln(110.65)+110128.67950.0221
Nächster Schritt Auswerten
G=-9296.86024036038J
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
G=-9.29686024036038KJ
Letzter Schritt Rundungsantwort
G=-9.2969KJ

Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Gibbs Freie Energie
Die Gibbs-Freie-Energie ist ein thermodynamisches Potenzial, mit dem sich die maximale Arbeitsmenge (abgesehen von der Druck-Volumen-Arbeit) bei konstanter Temperatur und konstantem Druck berechnen lässt.
Symbol: G
Messung: EnergieEinheit: KJ
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Anzahl der Atome oder Moleküle
Die Anzahl der Atome oder Moleküle stellt den quantitativen Wert der Gesamtzahl der in einer Substanz vorhandenen Atome oder Moleküle dar.
Symbol: NA
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperatur
Temperatur ist das Maß für Wärme oder Kälte und wird in verschiedenen Skalen ausgedrückt, darunter Fahrenheit, Celsius oder Kelvin.
Symbol: T
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Molekulare Partitionsfunktion
Mithilfe der molekularen Zustandssumme können wir die Wahrscheinlichkeit berechnen, in einem System eine Ansammlung von Molekülen mit einer bestimmten Energie zu finden.
Symbol: q
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Druck
Druck ist die Kraft, die senkrecht auf die Oberfläche eines Objekts pro Flächeneinheit ausgeübt wird, über die diese Kraft verteilt ist.
Symbol: p
Messung: DruckEinheit: at
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Volumen
Das Volumen ist die Menge an Raum, die eine Substanz oder ein Objekt einnimmt oder die in einem Behälter eingeschlossen ist.
Symbol: V
Messung: VolumenEinheit:
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Boltzmann-Konstante
Die Boltzmann-Konstante setzt die durchschnittliche kinetische Energie von Teilchen in einem Gas mit der Temperatur des Gases in Beziehung und ist eine grundlegende Konstante in der statistischen Mechanik und Thermodynamik.
Symbol: [BoltZ]
Wert: 1.38064852E-23 J/K
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

Andere Formeln zum Finden von Gibbs Freie Energie

​ge Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mithilfe der Sackur-Tetrode-Gleichung
G=-RTln([BoltZ]Tp(2πm[BoltZ]T[hP]2)32)

Andere Formeln in der Kategorie Unterscheidbare Partikel

​ge Gesamtzahl der Mikrozustände in allen Verteilungen
Wtot=(N'+E-1)!(N'-1)!(E!)
​ge Translationale Partitionsfunktion
qtrans=V(2πm[BoltZ]T[hP]2)32
​ge Translationale Zustandssumme unter Verwendung der thermischen de-Broglie-Wellenlänge
qtrans=V(Λ)3
​ge Bestimmung der Entropie mithilfe der Sackur-Tetrode-Gleichung
m=R(-1.154+(32)ln(Ar)+(52)ln(T)-ln(p))

Wie wird Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel ausgewertet?

Der Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel-Evaluator verwendet Gibbs Free Energy = -Anzahl der Atome oder Moleküle*[BoltZ]*Temperatur*ln(Molekulare Partitionsfunktion)+Druck*Volumen, um Gibbs Freie Energie, Die Bestimmung der Gibbs-Freienergie mithilfe der Formel „Molekulare PF für unterscheidbare Partikel“ ist als Prozess definiert, bei dem wir die Gibbs-Freienergie aus der molekularen Zustandssumme bestimmen können auszuwerten. Gibbs Freie Energie wird durch das Symbol G gekennzeichnet.

Wie wird Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel zu verwenden, geben Sie Anzahl der Atome oder Moleküle (NA), Temperatur (T), Molekulare Partitionsfunktion (q), Druck (p) & Volumen (V) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel

Wie lautet die Formel zum Finden von Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel?
Die Formel von Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel wird als Gibbs Free Energy = -Anzahl der Atome oder Moleküle*[BoltZ]*Temperatur*ln(Molekulare Partitionsfunktion)+Druck*Volumen ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: -0.036679 = -6.02E+23*[BoltZ]*300*ln(110.65)+110128.6795*0.02214.
Wie berechnet man Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel?
Mit Anzahl der Atome oder Moleküle (NA), Temperatur (T), Molekulare Partitionsfunktion (q), Druck (p) & Volumen (V) können wir Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel mithilfe der Formel - Gibbs Free Energy = -Anzahl der Atome oder Moleküle*[BoltZ]*Temperatur*ln(Molekulare Partitionsfunktion)+Druck*Volumen finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Boltzmann-Konstante und Natürlicher Logarithmus (ln).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Gibbs Freie Energie?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Gibbs Freie Energie-
  • Gibbs Free Energy=-Universal Gas Constant*Temperature*ln(([BoltZ]*Temperature)/Pressure*((2*pi*Mass*[BoltZ]*Temperature)/[hP]^2)^(3/2))OpenImg
Kann Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel negativ sein?
Ja, der in Energie gemessene Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel verwendet?
Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel wird normalerweise mit Kilojoule[KJ] für Energie gemessen. Joule[KJ], Gigajoule[KJ], Megajoule[KJ] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Bestimmung der Gibbs-Freien Energie mit Hilfe der molekularen PF für unterscheidbare Partikel gemessen werden kann.
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