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El cambio de entropía es la cantidad termodinámica equivalente a la diferencia total entre la entropía de un sistema. Marque FAQs
ΔS=(2.303[R])(ΔH2.303[R]T2+log10(K2))
ΔS - Cambio en la entropía?ΔH - Cambio en la entalpía?T2 - Temperatura final en equilibrio?K2 - Constante de equilibrio 2?[R] - constante universal de gas?[R] - constante universal de gas?

Ejemplo de Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2 con Valores.

Así es como se ve la ecuación Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2 con unidades.

Así es como se ve la ecuación Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2.

-21.3973Edit=(2.3038.3145)(190Edit2.3038.314540Edit+log10(0.0431Edit))
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HomeIcon Hogar » Category Química » Category Equilibrio » Category Equilibrio químico » fx Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2

Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2 Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2?

Primer paso Considere la fórmula
ΔS=(2.303[R])(ΔH2.303[R]T2+log10(K2))
Próximo paso Valores sustitutos de variables
ΔS=(2.303[R])(190J/kg2.303[R]40K+log10(0.0431))
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
ΔS=(2.3038.3145)(190J/kg2.3038.314540K+log10(0.0431))
Próximo paso Prepárese para evaluar
ΔS=(2.3038.3145)(1902.3038.314540+log10(0.0431))
Próximo paso Evaluar
ΔS=-21.3973124534949J/kg*K
Último paso Respuesta de redondeo
ΔS=-21.3973J/kg*K

Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2 Fórmula Elementos

variables
Constantes
Funciones
Cambio en la entropía
El cambio de entropía es la cantidad termodinámica equivalente a la diferencia total entre la entropía de un sistema.
Símbolo: ΔS
Medición: Entropía específicaUnidad: J/kg*K
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Cambio en la entalpía
El cambio de entalpía es la cantidad termodinámica equivalente a la diferencia total entre el contenido de calor de un sistema.
Símbolo: ΔH
Medición: Calor de combustión (por masa)Unidad: J/kg
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Temperatura final en equilibrio
Temperatura final en equilibrio es el grado o intensidad de calor presente en la etapa final del sistema durante el equilibrio.
Símbolo: T2
Medición: La temperaturaUnidad: K
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Constante de equilibrio 2
La constante de equilibrio 2 es el valor de su cociente de reacción en el equilibrio químico, a la temperatura absoluta T2.
Símbolo: K2
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
constante universal de gas
La constante universal de los gases es una constante física fundamental que aparece en la ley de los gases ideales y relaciona la presión, el volumen y la temperatura de un gas ideal.
Símbolo: [R]
Valor: 8.31446261815324
constante universal de gas
La constante universal de los gases es una constante física fundamental que aparece en la ley de los gases ideales y relaciona la presión, el volumen y la temperatura de un gas ideal.
Símbolo: [R]
Valor: 8.31446261815324
log10
El logaritmo común, también conocido como logaritmo de base 10 o logaritmo decimal, es una función matemática que es la inversa de la función exponencial.
Sintaxis: log10(Number)

Otras fórmulas para encontrar Cambio en la entropía

​Ir Cambio de entropía estándar dada la energía libre de Gibbs
ΔS=ΔH-GT
​Ir Cambio de entropía estándar en el equilibrio
ΔS=ΔH+(2.303[R]Tlog10(Kc))T
​Ir Cambio de entropía estándar a la temperatura inicial T1
ΔS=(2.303[R]log10(K1))+(ΔHT1)

Otras fórmulas en la categoría Termodinámica en Equilibrio Químico

​Ir Energía libre de Gibbs dada la constante de equilibrio
G=-2.303[R]Tlog10(Kc)
​Ir Constante de equilibrio dada la energía libre de Gibbs
Kc=10-(G2.303[R]T)
​Ir Temperatura de reacción dada la constante de equilibrio y la energía de Gibbs
T=G-2.303[R]log10(Kc)
​Ir Energía libre de Gibbs dada la constante de equilibrio debido a la presión
G=-2.303[R]Tln(Kp)

¿Cómo evaluar Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2?

El evaluador de Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2 usa Change in Entropy = (2.303*[R])*(Cambio en la entalpía/(2.303*[R]*Temperatura final en equilibrio)+log10(Constante de equilibrio 2)) para evaluar Cambio en la entropía, La fórmula de cambio de entropía estándar a la temperatura final T2 se define como la cantidad termodinámica equivalente a la diferencia total entre la entropía de un sistema. Cambio en la entropía se indica mediante el símbolo ΔS.

¿Cómo evaluar Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2 usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2, ingrese Cambio en la entalpía (ΔH), Temperatura final en equilibrio (T2) & Constante de equilibrio 2 (K2) y presione el botón calcular.

FAQs en Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2

¿Cuál es la fórmula para encontrar Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2?
La fórmula de Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2 se expresa como Change in Entropy = (2.303*[R])*(Cambio en la entalpía/(2.303*[R]*Temperatura final en equilibrio)+log10(Constante de equilibrio 2)). Aquí hay un ejemplo: -21.397312 = (2.303*[R])*(190/(2.303*[R]*40)+log10(0.0431)).
¿Cómo calcular Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2?
Con Cambio en la entalpía (ΔH), Temperatura final en equilibrio (T2) & Constante de equilibrio 2 (K2) podemos encontrar Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2 usando la fórmula - Change in Entropy = (2.303*[R])*(Cambio en la entalpía/(2.303*[R]*Temperatura final en equilibrio)+log10(Constante de equilibrio 2)). Esta fórmula también utiliza funciones constante universal de gas, constante universal de gas y Función de logaritmo común.
¿Cuáles son las otras formas de calcular Cambio en la entropía?
Estas son las diferentes formas de calcular Cambio en la entropía-
  • Change in Entropy=(Change in Enthalpy-Gibbs Free Energy)/TemperatureOpenImg
  • Change in Entropy=(Change in Enthalpy+(2.303*[R]*Temperature*log10(Equilibrium Constant)))/TemperatureOpenImg
  • Change in Entropy=(2.303*[R]*log10(Equilibrium constant 1))+(Change in Enthalpy/Initial Temperature at Equilibrium)OpenImg
¿Puede el Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2 ser negativo?
Sí, el Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2, medido en Entropía específica poder sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2?
Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2 generalmente se mide usando Joule por kilogramo K[J/kg*K] para Entropía específica. Calorías por gramo por Celsius[J/kg*K], Joule por kilogramo por Celsius[J/kg*K], Kilojulio por kilogramo por Celsius[J/kg*K] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Cambio de entropía estándar a la temperatura final T2.
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