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Die Elementarladung ist die elektrische Ladung, die von einem einzelnen Proton oder einzelnen Elektron ausgeübt wird. Überprüfen Sie FAQs
e=ln(10)[BoltZ]TAslopeα
e - Elementarladung?T - Temperatur?Aslope - Tafelpiste?α - Ladungsübertragungskoeffizient?[BoltZ] - Boltzmann-Konstante?

Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung aus:.

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Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
e=ln(10)[BoltZ]TAslopeα
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
e=ln(10)[BoltZ]298K0.098V0.6
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
e=ln(10)1.4E-23J/K298K0.098V0.6
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
e=ln(10)1.4E-232980.0980.6
Nächster Schritt Auswerten
e=1.611156613679E-19C
Letzter Schritt Rundungsantwort
e=1.6E-19C

Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Elementarladung
Die Elementarladung ist die elektrische Ladung, die von einem einzelnen Proton oder einzelnen Elektron ausgeübt wird.
Symbol: e
Messung: Elektrische LadungEinheit: C
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperatur
Die Temperatur ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Symbol: T
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Tafelpiste
Die Tafel-Steigung beschreibt, wie der elektrische Strom durch eine Elektrode von der Spannungsdifferenz zwischen der Elektrode und dem Elektrolytvolumen abhängt. Die Tafel-Steigung wird experimentell gemessen.
Symbol: Aslope
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Ladungsübertragungskoeffizient
Der Ladungsübertragungskoeffizient, der zur Beschreibung der Kinetik der elektrochemischen Reaktion verwendet wird.
Symbol: α
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
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 Elementarladung

​ge Elektrische Elementarladung bei thermischer Spannung
e=[BoltZ]TVt

Andere Formeln in der Kategorie Tafelhang

​ge Überspannung für die anodische Reaktion aus der Tafel-Gleichung
η=+(Aslope)(log10(ii0))
​ge Überspannung für die kathodische Reaktion aus der Tafel-Gleichung
η=-(Aslope)(log10(ii0))
​ge Tafel-Steigung für die anodische Reaktion aus der Tafel-Gleichung
Aslope=+ηlog10(ii0)
​ge Tafel-Steigung für die kathodische Reaktion aus der Tafel-Gleichung
Aslope=-ηlog10(ii0)

Wie wird Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung ausgewertet?

Der Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung-Evaluator verwendet Elementary Charge = (ln(10)*[BoltZ]*Temperatur)/(Tafelpiste*Ladungsübertragungskoeffizient), um Elementarladung, Die Formel für die elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung ist definiert als die direkte Beziehung zur Temperatur und als umgekehrte Beziehung zur Tafel-Steigung und dem Ladungstransferkoeffizienten auszuwerten. Elementarladung wird durch das Symbol e gekennzeichnet.

Wie wird Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung zu verwenden, geben Sie Temperatur (T), Tafelpiste (Aslope) & Ladungsübertragungskoeffizient (α) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung

Wie lautet die Formel zum Finden von Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung?
Die Formel von Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung wird als Elementary Charge = (ln(10)*[BoltZ]*Temperatur)/(Tafelpiste*Ladungsübertragungskoeffizient) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.9E-19 = (ln(10)*[BoltZ]*298)/(0.098*0.6).
Wie berechnet man Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung?
Mit Temperatur (T), Tafelpiste (Aslope) & Ladungsübertragungskoeffizient (α) können wir Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung mithilfe der Formel - Elementary Charge = (ln(10)*[BoltZ]*Temperatur)/(Tafelpiste*Ladungsübertragungskoeffizient) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Boltzmann-Konstante und Natürlicher Logarithmus (ln).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Elementarladung?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Elementarladung-
  • Elementary Charge=([BoltZ]*Temperature)/Thermal VoltageOpenImg
Kann Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung negativ sein?
Ja, der in Elektrische Ladung gemessene Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung verwendet?
Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung wird normalerweise mit Coulomb[C] für Elektrische Ladung gemessen. Kilooulomb[C], Millicoulomb[C], Pikocoulomb[C] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Elektrische Elementarladung bei gegebener Tafel-Steigung gemessen werden kann.
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