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Temperatur ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist. Überprüfen Sie FAQs
T=GR[R]ln(fP)
T - Temperatur?GR - Restliche freie Gibbs-Energie?f - Vergänglichkeit?P - Druck?[R] - Universelle Gas Konstante?

Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität aus:.

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Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
T=GR[R]ln(fP)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
T=105J[R]ln(15Pa38.4Pa)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
T=105J8.3145ln(15Pa38.4Pa)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
T=1058.3145ln(1538.4)
Nächster Schritt Auswerten
T=-13.4345742178126K
Letzter Schritt Rundungsantwort
T=-13.4346K

Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
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.
Restliche freie Gibbs-Energie
Restliche freie Gibbs-Energie ist die Gibbs-Energie einer Mischung, die als Rest von dem übrig bleibt, was sie wäre, wenn sie ideal wäre.
Symbol: GR
Messung: EnergieEinheit: J
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 Temperatur

​ge Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und des Fugazitätskoeffizienten
T=modu̲s(GR[R]ln(ϕ))
​ge Temperatur unter Verwendung der tatsächlichen und idealen Gibbs-freien Energie und des Fugazitätskoeffizienten
T=modu̲s(G-Gig[R]ln(ϕ))
​ge Temperatur unter Verwendung von Gibbs-freier Energie, idealer Gibbs-freier Energie, Druck und Fugazität
T=modu̲s(G-Gig[R]ln(fP))

Andere Formeln in der Kategorie Fugacity und Fugacity-Koeffizient

​ge Freie Gibbs-Energie unter Verwendung des idealen freien Gibbs-Energie- und Fugazitätskoeffizienten
G=Gig+[R]Tln(ϕ)
​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 Residual Gibbs Free Energy unter Verwendung von Fugacity und Pressure
GR=[R]Tln(fP)

Wie wird Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität ausgewertet?

Der Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität-Evaluator verwendet Temperature = Restliche freie Gibbs-Energie/([R]*ln(Vergänglichkeit/Druck)), um Temperatur, Die Temperatur unter Verwendung der Rest-Gibbs-freien Energie- und Fugazitätsformel ist definiert als das Verhältnis der Rest-Gibbs-freien Energie zum Produkt aus der universellen Gaskonstante und dem natürlichen Logarithmus des Verhältnisses der Fugazität zum Druck auszuwerten. Temperatur wird durch das Symbol T gekennzeichnet.

Wie wird Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität zu verwenden, geben Sie Restliche freie Gibbs-Energie (GR), Vergänglichkeit (f) & Druck (P) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität

Wie lautet die Formel zum Finden von Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität?
Die Formel von Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität wird als Temperature = Restliche freie Gibbs-Energie/([R]*ln(Vergänglichkeit/Druck)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: -13.434574 = 105/([R]*ln(15/38.4)).
Wie berechnet man Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität?
Mit Restliche freie Gibbs-Energie (GR), Vergänglichkeit (f) & Druck (P) können wir Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität mithilfe der Formel - Temperature = Restliche freie Gibbs-Energie/([R]*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 Temperatur?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Temperatur-
  • Temperature=modulus(Residual Gibbs Free Energy/([R]*ln(Fugacity Coefficient)))OpenImg
  • Temperature=modulus((Gibbs Free Energy-Ideal Gas Gibbs Free Energy)/([R]*ln(Fugacity Coefficient)))OpenImg
  • Temperature=modulus((Gibbs Free Energy-Ideal Gas Gibbs Free Energy)/([R]*ln(Fugacity/Pressure)))OpenImg
Kann Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität negativ sein?
Ja, der in Temperatur gemessene Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität verwendet?
Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität wird normalerweise mit Kelvin[K] für Temperatur gemessen. Celsius[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität gemessen werden kann.
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