Ecuación de Boltzmann-Planck Fórmula

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La entropía es un concepto científico que se asocia más comúnmente con un estado de desorden, aleatoriedad o incertidumbre. Marque FAQs
S=[BoltZ]ln(W)
S - entropía?W - Número de microestados en una distribución?[BoltZ] - constante de Boltzmann?

Ejemplo de Ecuación de Boltzmann-Planck

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Ecuación de Boltzmann-Planck con Valores.

Así es como se ve la ecuación Ecuación de Boltzmann-Planck con unidades.

Así es como se ve la ecuación Ecuación de Boltzmann-Planck.

4.7E-23Edit=1.4E-23ln(30Edit)
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Ecuación de Boltzmann-Planck Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Ecuación de Boltzmann-Planck?

Primer paso Considere la fórmula
S=[BoltZ]ln(W)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
S=[BoltZ]ln(30)
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
S=1.4E-23J/Kln(30)
Próximo paso Prepárese para evaluar
S=1.4E-23ln(30)
Próximo paso Evaluar
S=4.69585813121973E-23J/K
Último paso Respuesta de redondeo
S=4.7E-23J/K

Ecuación de Boltzmann-Planck Fórmula Elementos

variables
Constantes
Funciones
entropía
La entropía es un concepto científico que se asocia más comúnmente con un estado de desorden, aleatoriedad o incertidumbre.
Símbolo: S
Medición: entropíaUnidad: J/K
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Número de microestados en una distribución
El número de microestados en una distribución describe las posiciones precisas y los momentos de todas las partículas o componentes individuales que componen la distribución.
Símbolo: W
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
constante de Boltzmann
La constante de Boltzmann relaciona la energía cinética promedio de las partículas en un gas con la temperatura del gas y es una constante fundamental en mecánica estadística y termodinámica.
Símbolo: [BoltZ]
Valor: 1.38064852E-23 J/K
ln
El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural.
Sintaxis: ln(Number)

Otras fórmulas en la categoría Partículas indistinguibles

​Ir Probabilidad matemática de ocurrencia de distribución
ρ=WWtot
​Ir Determinación de la energía libre de Helmholtz utilizando PF molecular para partículas indistinguibles
A=-NA[BoltZ]T(ln(qNA)+1)
​Ir Determinación de la energía libre de Gibbs utilizando PF molecular para partículas indistinguibles
G=-NA[BoltZ]Tln(qNA)
​Ir Determinación del número de partículas en el estado I para la estadística de Bose-Einstein
ni=gexp(α+βεi)-1

¿Cómo evaluar Ecuación de Boltzmann-Planck?

El evaluador de Ecuación de Boltzmann-Planck usa Entropy = [BoltZ]*ln(Número de microestados en una distribución) para evaluar entropía, La fórmula de la ecuación de Boltzmann-Planck se define como una ecuación de probabilidad que relaciona la entropía de un gas ideal con la multiplicidad (W), el número de microestados reales correspondientes al macroestado de un gas. entropía se indica mediante el símbolo S.

¿Cómo evaluar Ecuación de Boltzmann-Planck usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Ecuación de Boltzmann-Planck, ingrese Número de microestados en una distribución (W) y presione el botón calcular.

FAQs en Ecuación de Boltzmann-Planck

¿Cuál es la fórmula para encontrar Ecuación de Boltzmann-Planck?
La fórmula de Ecuación de Boltzmann-Planck se expresa como Entropy = [BoltZ]*ln(Número de microestados en una distribución). Aquí hay un ejemplo: 4.7E-23 = [BoltZ]*ln(30).
¿Cómo calcular Ecuación de Boltzmann-Planck?
Con Número de microestados en una distribución (W) podemos encontrar Ecuación de Boltzmann-Planck usando la fórmula - Entropy = [BoltZ]*ln(Número de microestados en una distribución). Esta fórmula también utiliza funciones constante de Boltzmann y Logaritmo natural (ln).
¿Puede el Ecuación de Boltzmann-Planck ser negativo?
Sí, el Ecuación de Boltzmann-Planck, medido en entropía poder sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Ecuación de Boltzmann-Planck?
Ecuación de Boltzmann-Planck generalmente se mide usando Joule por Kelvin[J/K] para entropía. Joule por Kilokelvin[J/K], Joule por Fahrenheit[J/K], Joule por Celsius[J/K] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Ecuación de Boltzmann-Planck.
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