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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=modu̲s(GR[R]ln(ϕ))
T - Temperatur?GR - Restliche freie Gibbs-Energie?ϕ - Fugazitätskoeffizient?[R] - Universelle Gas Konstante?

Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und des Fugazitätskoeffizienten Beispiel

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

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

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

246.2037Edit=modu̲s(105Edit8.3145ln(0.95Edit))
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Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und des Fugazitätskoeffizienten Lösung

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

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
T=modu̲s(GR[R]ln(ϕ))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
T=modu̲s(105J[R]ln(0.95))
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
T=modu̲s(105J8.3145ln(0.95))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
T=modu̲s(1058.3145ln(0.95))
Nächster Schritt Auswerten
T=246.20366912037K
Letzter Schritt Rundungsantwort
T=246.2037K

Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und des Fugazitätskoeffizienten 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.
Fugazitätskoeffizient
Der Flüchtigkeitskoeffizient ist das Verhältnis der Flüchtigkeit zum Druck dieser Komponente.
Symbol: ϕ
Messung: NAEinheit: Unitless
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)
modulus
Der Modul einer Zahl ist der Rest, wenn diese Zahl durch eine andere Zahl geteilt wird.
Syntax: modulus

Andere Formeln zum Finden von Temperatur

​ge Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und der Fugazität
T=GR[R]ln(fP)
​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 des Fugazitätskoeffizienten ausgewertet?

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

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

FAQs An Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und des Fugazitätskoeffizienten

Wie lautet die Formel zum Finden von Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und des Fugazitätskoeffizienten?
Die Formel von Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und des Fugazitätskoeffizienten wird als Temperature = modulus(Restliche freie Gibbs-Energie/([R]*ln(Fugazitätskoeffizient))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 5.48453 = modulus(105/([R]*ln(0.95))).
Wie berechnet man Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und des Fugazitätskoeffizienten?
Mit Restliche freie Gibbs-Energie (GR) & Fugazitätskoeffizient (ϕ) können wir Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und des Fugazitätskoeffizienten mithilfe der Formel - Temperature = modulus(Restliche freie Gibbs-Energie/([R]*ln(Fugazitätskoeffizient))) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Universelle Gas Konstante und , Natürlicher Logarithmus (Funktion), "Modulus-Funktion".
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Temperatur?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Temperatur-
  • Temperature=Residual Gibbs Free Energy/([R]*ln(Fugacity/Pressure))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 des Fugazitätskoeffizienten negativ sein?
Ja, der in Temperatur gemessene Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und des Fugazitätskoeffizienten kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und des Fugazitätskoeffizienten verwendet?
Temperatur unter Verwendung der freien Gibbs-Restenergie und des Fugazitätskoeffizienten 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 des Fugazitätskoeffizienten gemessen werden kann.
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