Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie Formel

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Das Normalzellenpotential ist definiert als der Wert der Normal-EMK einer Zelle, in der molekularer Wasserstoff unter Normaldruck an der linken Elektrode zu solvatisierten Protonen oxidiert wird. Überprüfen Sie FAQs
Eocell=-ΔG°n[Faraday]
Eocell - Standardzellenpotential?ΔG° - Standard-Gibbs-Freie Energie?n - Mole übertragener Elektronen?[Faraday] - Faradaysche Konstante?

Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie aus:.

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Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Eocell=-ΔG°n[Faraday]
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Eocell=--771KJ4[Faraday]
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Eocell=--771KJ496485.3321
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Eocell=--771000J496485.3321
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Eocell=--771000496485.3321
Nächster Schritt Auswerten
Eocell=1.99771297631307V
Letzter Schritt Rundungsantwort
Eocell=1.9977V

Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Standardzellenpotential
Das Normalzellenpotential ist definiert als der Wert der Normal-EMK einer Zelle, in der molekularer Wasserstoff unter Normaldruck an der linken Elektrode zu solvatisierten Protonen oxidiert wird.
Symbol: Eocell
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Standard-Gibbs-Freie Energie
Die Standard-Gibbs-Freie Energie ist ein thermodynamisches Standardpotential, das zur Berechnung des Maximums der reversiblen Arbeit verwendet werden kann, die von einem Standardsystem bei konstanter Temperatur und konstantem Druck geleistet wird.
Symbol: ΔG°
Messung: EnergieEinheit: KJ
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Mole übertragener Elektronen
Die übertragenen Elektronenmole sind die Menge an Elektronen, die an der Zellreaktion teilnehmen.
Symbol: n
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
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

Andere Formeln in der Kategorie Wichtige Formeln der freien Energie und Entropie nach Gibbs und der freien Energie und Entropie nach Helmholtz

​ge Änderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Zellpotential
G=(-n[Faraday]Ecell)
​ge Mole übertragener Elektronen bei Änderung der freien Gibbs-Energie
n=-G[Faraday]Ecell
​ge Standardänderung der freien Gibbs-Energie bei gegebenem Standardzellenpotential
ΔG°=-(n)[Faraday]Eocell
​ge Mole übertragener Elektronen bei Standardänderung der freien Gibbs-Energie
n=-ΔG°[Faraday]Eocell

Wie wird Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie ausgewertet?

Der Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie-Evaluator verwendet Standard Cell Potential = -(Standard-Gibbs-Freie Energie)/(Mole übertragener Elektronen*[Faraday]), um Standardzellenpotential, Das Standardzellenpotential bei gegebener Standardänderung in der Formel für freie Gibbs-Energie ist definiert als das negative Verhältnis der Änderung der Standard-Gibbs-Energie zur während der Reaktion übertragenen Gesamtladung (nF) auszuwerten. Standardzellenpotential wird durch das Symbol Eocell gekennzeichnet.

Wie wird Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie zu verwenden, geben Sie Standard-Gibbs-Freie Energie (ΔG°) & Mole übertragener Elektronen (n) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie

Wie lautet die Formel zum Finden von Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie?
Die Formel von Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie wird als Standard Cell Potential = -(Standard-Gibbs-Freie Energie)/(Mole übertragener Elektronen*[Faraday]) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: -0.000155 = -((-771000))/(4*[Faraday]).
Wie berechnet man Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie?
Mit Standard-Gibbs-Freie Energie (ΔG°) & Mole übertragener Elektronen (n) können wir Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie mithilfe der Formel - Standard Cell Potential = -(Standard-Gibbs-Freie Energie)/(Mole übertragener Elektronen*[Faraday]) finden. Diese Formel verwendet auch Faradaysche Konstante .
Kann Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie negativ sein?
Ja, der in Elektrisches Potenzial gemessene Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie verwendet?
Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie wird normalerweise mit Volt[V] für Elektrisches Potenzial gemessen. Millivolt[V], Mikrovolt[V], Nanovolt[V] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Standardzellenpotential bei vorgegebener Standardänderung der freien Gibbs-Energie gemessen werden kann.
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