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Helmholtz-Freie Energie ist ein Konzept in der Thermodynamik, bei dem die Arbeit eines geschlossenen Systems mit konstanter Temperatur und konstantem Volumen mithilfe des thermodynamischen Potenzials gemessen wird. Überprüfen Sie FAQs
A=-NA[BoltZ]Tln(q)
A - Helmholtz Freie Energie?NA - Anzahl der Atome oder Moleküle?T - Temperatur?q - Molekulare Partitionsfunktion?[BoltZ] - Boltzmann-Konstante?

Bestimmung der Helmholtz-Freien Energie mittels molekularer PF für unterscheidbare Partikel Beispiel

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So sieht die Gleichung Bestimmung der Helmholtz-Freien Energie mittels molekularer PF für unterscheidbare Partikel aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Bestimmung der Helmholtz-Freien Energie mittels molekularer PF für unterscheidbare Partikel aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Bestimmung der Helmholtz-Freien Energie mittels molekularer PF für unterscheidbare Partikel aus:.

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Bestimmung der Helmholtz-Freien Energie mittels molekularer PF für unterscheidbare Partikel Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Bestimmung der Helmholtz-Freien Energie mittels molekularer PF für unterscheidbare Partikel?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
A=-NA[BoltZ]Tln(q)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
A=-6E+23[BoltZ]300Kln(110.65)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
A=-6E+231.4E-23J/K300Kln(110.65)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
A=-6E+231.4E-23300ln(110.65)
Nächster Schritt Auswerten
A=-11735.1092044904J
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
A=-11.7351092044904KJ
Letzter Schritt Rundungsantwort
A=-11.7351KJ

Bestimmung der Helmholtz-Freien Energie mittels molekularer PF für unterscheidbare Partikel Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Helmholtz Freie Energie
Helmholtz-Freie Energie ist ein Konzept in der Thermodynamik, bei dem die Arbeit eines geschlossenen Systems mit konstanter Temperatur und konstantem Volumen mithilfe des thermodynamischen Potenzials gemessen wird.
Symbol: A
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.
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 Helmholtz Freie Energie

​ge Bestimmung der Helmholtz-Freien Energie mithilfe der Sackur-Tetrode-Gleichung
A=-RT(ln([BoltZ]Tp(2πm[BoltZ]T[hP]2)32)+1)

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 Helmholtz-Freien Energie mittels molekularer PF für unterscheidbare Partikel ausgewertet?

Der Bestimmung der Helmholtz-Freien Energie mittels molekularer PF für unterscheidbare Partikel-Evaluator verwendet Helmholtz Free Energy = -Anzahl der Atome oder Moleküle*[BoltZ]*Temperatur*ln(Molekulare Partitionsfunktion), um Helmholtz Freie Energie, Die Bestimmung der Helmholtz-Freienergie mithilfe der Formel für die molekulare PF für unterscheidbare Partikel ist die Methode, mit der wir die Helmholtz-Freienergie aus der molekularen Zustandssumme berechnen können auszuwerten. Helmholtz Freie Energie wird durch das Symbol A gekennzeichnet.

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

FAQs An Bestimmung der Helmholtz-Freien Energie mittels molekularer PF für unterscheidbare Partikel

Wie lautet die Formel zum Finden von Bestimmung der Helmholtz-Freien Energie mittels molekularer PF für unterscheidbare Partikel?
Die Formel von Bestimmung der Helmholtz-Freien Energie mittels molekularer PF für unterscheidbare Partikel wird als Helmholtz Free Energy = -Anzahl der Atome oder Moleküle*[BoltZ]*Temperatur*ln(Molekulare Partitionsfunktion) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: -0.039117 = -6.02E+23*[BoltZ]*300*ln(110.65).
Wie berechnet man Bestimmung der Helmholtz-Freien Energie mittels molekularer PF für unterscheidbare Partikel?
Mit Anzahl der Atome oder Moleküle (NA), Temperatur (T) & Molekulare Partitionsfunktion (q) können wir Bestimmung der Helmholtz-Freien Energie mittels molekularer PF für unterscheidbare Partikel mithilfe der Formel - Helmholtz Free Energy = -Anzahl der Atome oder Moleküle*[BoltZ]*Temperatur*ln(Molekulare Partitionsfunktion) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Boltzmann-Konstante und Natürlicher Logarithmus (Funktion).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Helmholtz Freie Energie?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Helmholtz Freie Energie-
  • Helmholtz Free Energy=-Universal Gas Constant*Temperature*(ln(([BoltZ]*Temperature)/Pressure*((2*pi*Mass*[BoltZ]*Temperature)/[hP]^2)^(3/2))+1)OpenImg
Kann Bestimmung der Helmholtz-Freien Energie mittels molekularer PF für unterscheidbare Partikel negativ sein?
Ja, der in Energie gemessene Bestimmung der Helmholtz-Freien Energie mittels molekularer PF für unterscheidbare Partikel kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Bestimmung der Helmholtz-Freien Energie mittels molekularer PF für unterscheidbare Partikel verwendet?
Bestimmung der Helmholtz-Freien Energie mittels molekularer 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 Helmholtz-Freien Energie mittels molekularer PF für unterscheidbare Partikel gemessen werden kann.
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