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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=E0cell-([R]Tln(Q)[Faraday]z)
EMF - EMF der Zelle?E0cell - Standardpotential der Zelle?T - Temperatur?Q - Reaktionsquotient?z - Ionenladung?[R] - Universelle Gas Konstante?[Faraday] - Faradaysche Konstante?

EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur aus:.

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EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
EMF=E0cell-([R]Tln(Q)[Faraday]z)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
EMF=0.34V-([R]85Kln(50)[Faraday]2.1C)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
EMF=0.34V-(8.314585Kln(50)96485.33212.1C)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
EMF=0.34-(8.314585ln(50)96485.33212.1)
Nächster Schritt Auswerten
EMF=0.326354988060527V
Letzter Schritt Rundungsantwort
EMF=0.3264V

EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur 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.
Standardpotential der Zelle
Das Standardpotential der Zelle ist das Potential der Zelle unter Standardzustandsbedingungen, das mit Konzentrationen von 1 Mol pro Liter (1 M) und Drücken von 1 Atmosphäre bei 25 °C angenähert wird.
Symbol: E0cell
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.
Reaktionsquotient
Der Reaktionsquotient (Q) misst die relativen Mengen an Produkten und Reaktanten, die während einer Reaktion zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhanden sind.
Symbol: Q
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Ionenladung
Die Ionenladung ist die elektrische Ladung eines Ions, die durch die Gewinnung (negative Ladung) oder den Verlust (positive Ladung) eines oder mehrerer Elektronen eines Atoms oder einer Atomgruppe entsteht.
Symbol: z
Messung: Elektrische LadungEinheit: C
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 bei gegebener Konzentration und Fugazität
EMF=2([R]T[Faraday])ln(c2f2c1f1)

Wie wird EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur ausgewertet?

Der EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur-Evaluator verwendet EMF of Cell = Standardpotential der Zelle-([R]*Temperatur*ln(Reaktionsquotient)/([Faraday]*Ionenladung)), um EMF der Zelle, Die EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur ermöglicht die Bestimmung des Zellpotentials unter nicht standardmäßigen Bedingungen. Es setzt das gemessene Zellpotential in Beziehung zum Reaktionsquotienten und ermöglicht die genaue Bestimmung von Gleichgewichtskonstanten (einschließlich Löslichkeitskonstanten) auszuwerten. EMF der Zelle wird durch das Symbol EMF gekennzeichnet.

Wie wird EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur zu verwenden, geben Sie Standardpotential der Zelle (E0cell), Temperatur (T), Reaktionsquotient (Q) & Ionenladung (z) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur

Wie lautet die Formel zum Finden von EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur?
Die Formel von EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur wird als EMF of Cell = Standardpotential der Zelle-([R]*Temperatur*ln(Reaktionsquotient)/([Faraday]*Ionenladung)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.325673 = 0.34-([R]*85*ln(50)/([Faraday]*2.1)).
Wie berechnet man EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur?
Mit Standardpotential der Zelle (E0cell), Temperatur (T), Reaktionsquotient (Q) & Ionenladung (z) können wir EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur mithilfe der Formel - EMF of Cell = Standardpotential der Zelle-([R]*Temperatur*ln(Reaktionsquotient)/([Faraday]*Ionenladung)) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Universelle Gas Konstante, Faradaysche Konstante und Natürlicher Logarithmus (ln).
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 Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur negativ sein?
Ja, der in Elektrisches Potenzial gemessene EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur verwendet?
EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur wird normalerweise mit Volt[V] für Elektrisches Potenzial gemessen. Millivolt[V], Mikrovolt[V], Nanovolt[V] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen EMF der Zelle unter Verwendung der Nerst-Gleichung, gegebener Reaktionsquotient bei jeder Temperatur gemessen werden kann.
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