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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]2[R])ln(m2γ2m1γ1)
T - Temperatur der Flüssigkeit?Ecell - EMF der Zelle?m2 - Kathodische Elektrolytmolalität?γ2 - Kathodischer Aktivitätskoeffizient?m1 - Anodische Elektrolytmolalität?γ1 - Anodischer Aktivitätskoeffizient?[Faraday] - Faradaysche Konstante?[R] - Universelle Gas Konstante?

Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten aus:.

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Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
T=Ecell([Faraday]2[R])ln(m2γ2m1γ1)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
T=0.51V([Faraday]2[R])ln(0.13mol/kg0.10.4mol/kg5.5)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
T=0.51V(96485.332128.3145)ln(0.13mol/kg0.10.4mol/kg5.5)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
T=0.51(96485.332128.3145)ln(0.130.10.45.5)
Nächster Schritt Auswerten
T=-39866.7986762074K
Letzter Schritt Rundungsantwort
T=-39866.7987K

Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten 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.
Kathodische Elektrolytmolalität
Die Molalität des kathodischen Elektrolyten ist definiert als die Gesamtzahl an Mol gelöster Stoffe pro Kilogramm Lösungsmittel, die in der Lösung der kathodischen Zelle vorhanden sind.
Symbol: m2
Messung: MolalitätEinheit: mol/kg
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Kathodischer Aktivitätskoeffizient
Der kathodische Aktivitätskoeffizient ist ein Faktor, der in der Thermodynamik verwendet wird, um Abweichungen vom idealen Verhalten in einem Gemisch chemischer Substanzen in der kathodischen Halbzelle zu berücksichtigen.
Symbol: γ2
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Anodische Elektrolytmolalität
Die Molalität des anodischen Elektrolyten ist definiert als die Gesamtzahl der Mole gelöster Stoffe pro Kilogramm Lösungsmittel, die in der Lösung der anodischen Zelle vorhanden sind.
Symbol: m1
Messung: MolalitätEinheit: mol/kg
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Anodischer Aktivitätskoeffizient
Der anodische Aktivitätskoeffizient ist ein Faktor, der in der Thermodynamik verwendet wird, um Abweichungen vom idealen Verhalten in einem Gemisch chemischer Substanzen in der anodischen Halbzelle zu berücksichtigen.
Symbol: γ1
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
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 ohne Übertragung gegebener Molalitäten ausgewertet?

Der Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten-Evaluator verwendet Temperature of Liquid = (EMF der Zelle*([Faraday]/2*[R]))/(ln((Kathodische Elektrolytmolalität*Kathodischer Aktivitätskoeffizient)/(Anodische Elektrolytmolalität*Anodischer Aktivitätskoeffizient))), um Temperatur der Flüssigkeit, Die Formel Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten ist definiert als das Verhältnis der EMK der Zelle und der Molalität und des Aktivitätskoeffizienten des Elektrolyten an der Kathoden- und Anodenhalbzelle auszuwerten. Temperatur der Flüssigkeit wird durch das Symbol T gekennzeichnet.

Wie wird Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten zu verwenden, geben Sie EMF der Zelle (Ecell), Kathodische Elektrolytmolalität (m2), Kathodischer Aktivitätskoeffizient 2), Anodische Elektrolytmolalität (m1) & Anodischer Aktivitätskoeffizient 1) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten

Wie lautet die Formel zum Finden von Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten?
Die Formel von Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten wird als Temperature of Liquid = (EMF der Zelle*([Faraday]/2*[R]))/(ln((Kathodische Elektrolytmolalität*Kathodischer Aktivitätskoeffizient)/(Anodische Elektrolytmolalität*Anodischer Aktivitätskoeffizient))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: -39866.798676 = (0.51*([Faraday]/2*[R]))/(ln((0.13*0.1)/(0.4*5.5))).
Wie berechnet man Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten?
Mit EMF der Zelle (Ecell), Kathodische Elektrolytmolalität (m2), Kathodischer Aktivitätskoeffizient 2), Anodische Elektrolytmolalität (m1) & Anodischer Aktivitätskoeffizient 1) können wir Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten mithilfe der Formel - Temperature of Liquid = (EMF der Zelle*([Faraday]/2*[R]))/(ln((Kathodische Elektrolytmolalität*Kathodischer Aktivitätskoeffizient)/(Anodische Elektrolytmolalität*Anodischer Aktivitätskoeffizient))) 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 ohne Übertragung gegebener Molalitäten negativ sein?
Ja, der in Temperatur gemessene Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten verwendet?
Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten wird normalerweise mit Kelvin[K] für Temperatur gemessen. Celsius[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Temperatur der Konzentrationszelle ohne Übertragung gegebener Molalitäten gemessen werden kann.
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