Fx Kopieren
LaTeX Kopieren
Gibbs Free Energy ist ein thermodynamisches Potential, das verwendet werden kann, um das Maximum der reversiblen Arbeit zu berechnen, die von einem thermodynamischen System bei konstanter Temperatur und konstantem Druck ausgeführt werden kann. Überprüfen Sie FAQs
G=Gig+[R]Tln(fP)
G - Gibbs freie Energie?Gig - Ideale Gas-Gibbs-freie Energie?T - Temperatur?f - Vergänglichkeit?P - Druck?[R] - Universelle Gas Konstante?

Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität aus:.

-3422.0448Edit=95Edit+8.3145450Editln(15Edit38.4Edit)
Sie sind hier -
HomeIcon Heim » Category Maschinenbau » Category Chemieingenieurwesen » Category Thermodynamik » fx Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität

Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
G=Gig+[R]Tln(fP)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
G=95J+[R]450Kln(15Pa38.4Pa)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
G=95J+8.3145450Kln(15Pa38.4Pa)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
G=95+8.3145450ln(1538.4)
Nächster Schritt Auswerten
G=-3422.04484518402J
Letzter Schritt Rundungsantwort
G=-3422.0448J

Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Gibbs freie Energie
Gibbs Free Energy ist ein thermodynamisches Potential, das verwendet werden kann, um das Maximum der reversiblen Arbeit zu berechnen, die von einem thermodynamischen System bei konstanter Temperatur und konstantem Druck ausgeführt werden kann.
Symbol: G
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Ideale Gas-Gibbs-freie Energie
Ideal Gas Gibbs Free Energy ist die Gibbs-Energie in einem idealen Zustand.
Symbol: Gig
Messung: EnergieEinheit: J
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.
Vergänglichkeit
Die 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: f
Messung: DruckEinheit: Pa
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 wird.
Symbol: P
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
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 Freie Gibbs-Energie unter Verwendung des idealen freien Gibbs-Energie- und Fugazitätskoeffizienten
G=Gig+[R]Tln(ϕ)

Andere Formeln in der Kategorie Fugacity und Fugacity-Koeffizient

​ge Freie Restenergie nach Gibbs unter Verwendung des Fugacity-Koeffizienten
GR=[R]Tln(ϕ)
​ge Fugacity-Koeffizient unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie
ϕ=exp(GR[R]T)
​ge Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und des Fugazitätskoeffizienten
T=modu̲s(GR[R]ln(ϕ))
​ge Residual Gibbs Free Energy unter Verwendung von Fugacity und Pressure
GR=[R]Tln(fP)

Wie wird Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität ausgewertet?

Der Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität-Evaluator verwendet Gibbs Free Energy = Ideale Gas-Gibbs-freie Energie+[R]*Temperatur*ln(Vergänglichkeit/Druck), um Gibbs freie Energie, Die freie Gibbs-Energie unter Verwendung der Formel für ideale freie Gibbs-Energie, Druck und Fugazität ist definiert als die Summe aus idealer freier Gibbs-Energie und dem Produkt aus der universellen Gaskonstante, der Temperatur und dem natürlichen Logarithmus des Verhältnisses der Fugazität zum Druck auszuwerten. Gibbs freie Energie wird durch das Symbol G gekennzeichnet.

Wie wird Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität zu verwenden, geben Sie Ideale Gas-Gibbs-freie Energie (Gig), Temperatur (T), Vergänglichkeit (f) & Druck (P) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität

Wie lautet die Formel zum Finden von Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität?
Die Formel von Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität wird als Gibbs Free Energy = Ideale Gas-Gibbs-freie Energie+[R]*Temperatur*ln(Vergänglichkeit/Druck) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: -3422.044845 = 95+[R]*450*ln(15/38.4).
Wie berechnet man Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität?
Mit Ideale Gas-Gibbs-freie Energie (Gig), Temperatur (T), Vergänglichkeit (f) & Druck (P) können wir Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität mithilfe der Formel - Gibbs Free Energy = Ideale Gas-Gibbs-freie Energie+[R]*Temperatur*ln(Vergänglichkeit/Druck) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Universelle Gas 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=Ideal Gas Gibbs Free Energy+[R]*Temperature*ln(Fugacity Coefficient)OpenImg
Kann Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität negativ sein?
Ja, der in Energie gemessene Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität verwendet?
Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität wird normalerweise mit Joule[J] für Energie gemessen. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Gibbs-freie Energie unter Verwendung von idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität gemessen werden kann.
Copied!