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Die Flüssigkeitstemperatur ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Flüssigkeit vorhanden ist. Überprüfen Sie FAQs
T=Ecell[Faraday]t-[R]ln(a2a1)
T - Temperatur der Flüssigkeit?Ecell - EMF der Zelle?t- - Transportzahl des Anions?a2 - Kathodische Ionenaktivität?a1 - Anodische Ionenaktivität?[Faraday] - Faradaysche Konstante?[R] - Universelle Gas Konstante?

Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten aus:.

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Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
T=Ecell[Faraday]t-[R]ln(a2a1)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
T=0.51V[Faraday]49[R]ln(0.36mol/kg0.2mol/kg)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
T=0.51V96485.3321498.3145ln(0.36mol/kg0.2mol/kg)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
T=0.5196485.3321498.3145ln(0.360.2)
Nächster Schritt Auswerten
T=205.485640339027K
Letzter Schritt Rundungsantwort
T=205.4856K

Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Temperatur der Flüssigkeit
Die Flüssigkeitstemperatur ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Flüssigkeit vorhanden ist.
Symbol: T
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
EMF der Zelle
Die EMF der Zelle oder elektromotorische Kraft einer Zelle ist die maximale Potentialdifferenz zwischen zwei Elektroden einer Zelle.
Symbol: Ecell
Messung: Elektrisches PotenzialEinheit: V
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Transportzahl des Anions
Die Transportzahl des Anions ist das Verhältnis des vom Anion transportierten Stroms zum Gesamtstrom.
Symbol: t-
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Kathodische Ionenaktivität
Die kathodische Ionenaktivität ist das Maß der effektiven Konzentration eines Moleküls oder einer ionischen Spezies in einer kathodischen Halbzelle.
Symbol: a2
Messung: MolalitätEinheit: mol/kg
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Anodische Ionenaktivität
Die anodische Ionenaktivität ist das Maß für die effektive Konzentration eines Moleküls oder einer ionischen Spezies in einer anodischen Halbzelle.
Symbol: a1
Messung: MolalitätEinheit: mol/kg
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
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 Temperatur der Flüssigkeit

​ge Temperatur bei gegebener innerer Energie und Helmholtz-freier Entropie
T=US-Φ
​ge Temperatur bei gegebener Helmholtz-Energie und Helmholtz-Freier Entropie
T=-(AΦ)
​ge Temperatur gegeben Gibbs freie Entropie
T=(U+(PVT)S-Ξ)
​ge Temperatur gegeben Gibbs und Helmholtz freie Entropie
T=PVTΦ-Ξ

Wie wird Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten ausgewertet?

Der Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten-Evaluator verwendet Temperature of Liquid = ((EMF der Zelle*[Faraday])/(Transportzahl des Anions*[R]))/ln(Kathodische Ionenaktivität/Anodische Ionenaktivität), um Temperatur der Flüssigkeit, Die Formel für die Temperatur der Konzentrationszelle mit gegebenen Übertragungsaktivitäten ist definiert als das Verhältnis zur ionischen Aktivität des Elektrolyten der kathodischen und anodischen Halbzelle und der EMF der Zelle auszuwerten. Temperatur der Flüssigkeit wird durch das Symbol T gekennzeichnet.

Wie wird Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten zu verwenden, geben Sie EMF der Zelle (Ecell), Transportzahl des Anions (t-), Kathodische Ionenaktivität (a2) & Anodische Ionenaktivität (a1) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten

Wie lautet die Formel zum Finden von Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten?
Die Formel von Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten wird als Temperature of Liquid = ((EMF der Zelle*[Faraday])/(Transportzahl des Anions*[R]))/ln(Kathodische Ionenaktivität/Anodische Ionenaktivität) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 205.4856 = ((0.51*[Faraday])/(49*[R]))/ln(0.36/0.2).
Wie berechnet man Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten?
Mit EMF der Zelle (Ecell), Transportzahl des Anions (t-), Kathodische Ionenaktivität (a2) & Anodische Ionenaktivität (a1) können wir Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten mithilfe der Formel - Temperature of Liquid = ((EMF der Zelle*[Faraday])/(Transportzahl des Anions*[R]))/ln(Kathodische Ionenaktivität/Anodische Ionenaktivität) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Faradaysche Konstante, Universelle Gas Konstante und Natürlicher Logarithmus (ln).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Temperatur der Flüssigkeit?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Temperatur der Flüssigkeit-
  • Temperature of Liquid=Internal Energy/(Entropy-Helmholtz Free Entropy)OpenImg
  • Temperature of Liquid=-(Helmholtz Free Energy of System/Helmholtz Free Entropy)OpenImg
  • Temperature of Liquid=((Internal Energy+(Pressure*Volume))/(Entropy-Gibbs Free Entropy))OpenImg
Kann Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten negativ sein?
Ja, der in Temperatur gemessene Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten verwendet?
Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten wird normalerweise mit Kelvin[K] für Temperatur gemessen. Celsius[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Temperatur der Konzentrationszelle mit übertragenen Aktivitäten gemessen werden kann.
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