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Die EMF der Zelle oder elektromotorische Kraft einer Zelle ist die maximale Potentialdifferenz zwischen zwei Elektroden einer Zelle. Überprüfen Sie FAQs
EMF=2([R]T[Faraday])ln(c2f2c1f1)
EMF - EMF der Zelle?T - Temperatur?c2 - Kathodische Konzentration?f2 - Kathodische Fugazität?c1 - Anodische Konzentration?f1 - Anodische Fugazität?[R] - Universelle Gas Konstante?[Faraday] - Faradaysche Konstante?

EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität aus:.

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EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
EMF=2([R]T[Faraday])ln(c2f2c1f1)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
EMF=2([R]85K[Faraday])ln(2.45mol/L52Pa0.6mol/L12Pa)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
EMF=2(8.314585K96485.3321)ln(2.45mol/L52Pa0.6mol/L12Pa)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
EMF=2(8.314585K96485.3321)ln(2450mol/m³52Pa600mol/m³12Pa)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
EMF=2(8.31458596485.3321)ln(24505260012)
Nächster Schritt Auswerten
EMF=0.0420915902590913V
Letzter Schritt Rundungsantwort
EMF=0.0421V

EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
EMF der Zelle
Die EMF der Zelle oder elektromotorische Kraft einer Zelle ist die maximale Potentialdifferenz zwischen zwei Elektroden einer Zelle.
Symbol: EMF
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperatur
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.
Kathodische Konzentration
Die kathodische Konzentration ist die molare Konzentration von Elektrolyten, die in der kathodischen Halbzelle vorhanden ist.
Symbol: c2
Messung: Molare KonzentrationEinheit: mol/L
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Kathodische Fugazität
Die kathodische Fugazität ist eine thermodynamische Eigenschaft eines realen Gases, die, wenn sie für den Druck oder Partialdruck in den Gleichungen für ein ideales Gas eingesetzt wird, Gleichungen ergibt, die auf das reale Gas anwendbar sind.
Symbol: f2
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Anodische Konzentration
Die anodische Konzentration ist die molare Konzentration von Elektrolyten, die in der anodischen Halbzelle vorhanden ist.
Symbol: c1
Messung: Molare KonzentrationEinheit: mol/L
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Anodische Fugazität
Die anodische Fugazität ist eine thermodynamische Eigenschaft eines realen Gases, die, wenn sie für den Druck oder Partialdruck in den Gleichungen für ein ideales Gas eingesetzt wird, Gleichungen ergibt, die auf das reale Gas anwendbar sind.
Symbol: f1
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Universelle Gas Konstante
Die universelle Gaskonstante ist eine grundlegende physikalische Konstante, die im Gesetz des idealen Gases auftritt und den Druck, das Volumen und die Temperatur eines idealen Gases in Beziehung setzt.
Symbol: [R]
Wert: 8.31446261815324
Faradaysche Konstante
Die Faraday-Konstante stellt die Ladung eines Mols Elektronen dar und wird in der Elektrochemie verwendet, um die Menge einer Substanz in Beziehung zu setzen, die oxidiert wird.
Symbol: [Faraday]
Wert: 96485.33212
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

Andere Formeln zum Finden von EMF der Zelle

​ge EMF von Due Cell
EMF=Ecathode-Eanode
​ge EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Aktivitäten
EMF=([R]T[Faraday])(ln(a2a1))
​ge EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebenen Molalitäten und Aktivitätskoeffizienten
EMF=2([R]T[Faraday])(ln(m2γ2m1γ1))
​ge EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung für verdünnte Lösung bei gegebener Konzentration
EMF=2([R]T[Faraday])ln((c2c1))

Wie wird EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität ausgewertet?

Der EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität-Evaluator verwendet EMF of Cell = 2*(([R]*Temperatur)/[Faraday])*ln((Kathodische Konzentration*Kathodische Fugazität)/(Anodische Konzentration*Anodische Fugazität)), um EMF der Zelle, Die EMF einer Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Konzentrations- und Fugazitätsformel ist definiert als das Verhältnis zur Konzentration und Fugazität von Elektrolyten bei einer bestimmten Temperatur auszuwerten. EMF der Zelle wird durch das Symbol EMF gekennzeichnet.

Wie wird EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität zu verwenden, geben Sie Temperatur (T), Kathodische Konzentration (c2), Kathodische Fugazität (f2), Anodische Konzentration (c1) & Anodische Fugazität (f1) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität

Wie lautet die Formel zum Finden von EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität?
Die Formel von EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität wird als EMF of Cell = 2*(([R]*Temperatur)/[Faraday])*ln((Kathodische Konzentration*Kathodische Fugazität)/(Anodische Konzentration*Anodische Fugazität)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.042092 = 2*(([R]*85)/[Faraday])*ln((2450*52)/(600*12)).
Wie berechnet man EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität?
Mit Temperatur (T), Kathodische Konzentration (c2), Kathodische Fugazität (f2), Anodische Konzentration (c1) & Anodische Fugazität (f1) können wir EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität mithilfe der Formel - EMF of Cell = 2*(([R]*Temperatur)/[Faraday])*ln((Kathodische Konzentration*Kathodische Fugazität)/(Anodische Konzentration*Anodische Fugazität)) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Universelle Gas Konstante, Faradaysche Konstante und Natürlicher Logarithmus (Funktion).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von EMF der Zelle?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von EMF der Zelle-
  • EMF of Cell=Standard Reduction Potential of Cathode-Standard Oxidation Potential of AnodeOpenImg
  • EMF of Cell=(([R]*Temperature)/[Faraday])*(ln(Cathodic Ionic Activity/Anodic Ionic Activity))OpenImg
  • EMF of Cell=2*(([R]*Temperature)/[Faraday])*(ln((Cathodic Electrolyte Molality*Cathodic Activity Coefficient)/(Anodic Electrolyte Molality*Anodic Activity Coefficient)))OpenImg
Kann EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität negativ sein?
Ja, der in Elektrisches Potenzial gemessene EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität verwendet?
EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität wird normalerweise mit Volt[V] für Elektrisches Potenzial gemessen. Millivolt[V], Mikrovolt[V], Nanovolt[V] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen EMF der Konzentrationszelle ohne Übertragung bei gegebener Konzentration und Fugazität gemessen werden kann.
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