Energía libre de Helmholtz Fórmula

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La energía libre de Helmholtz es un concepto termodinámico en el que el potencial termodinámico se utiliza para medir el trabajo de un sistema cerrado. Marque FAQs
A=U-TS
A - Energía libre de Helmholtz?U - Energía interna?T - Temperatura?S - Entropía?

Ejemplo de Energía libre de Helmholtz

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Energía libre de Helmholtz con Valores.

Así es como se ve la ecuación Energía libre de Helmholtz con unidades.

Así es como se ve la ecuación Energía libre de Helmholtz.

-0.2348Edit=1.21Edit-86Edit16.8Edit
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Energía libre de Helmholtz Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Energía libre de Helmholtz?

Primer paso Considere la fórmula
A=U-TS
Próximo paso Valores sustitutos de variables
A=1.21KJ-86K16.8J/K
Próximo paso Convertir unidades
A=1210J-86K16.8J/K
Próximo paso Prepárese para evaluar
A=1210-8616.8
Próximo paso Evaluar
A=-234.8J
Último paso Convertir a unidad de salida
A=-0.2348KJ

Energía libre de Helmholtz Fórmula Elementos

variables
Energía libre de Helmholtz
La energía libre de Helmholtz es un concepto termodinámico en el que el potencial termodinámico se utiliza para medir el trabajo de un sistema cerrado.
Símbolo: A
Medición: EnergíaUnidad: KJ
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Energía interna
La energía interna de un sistema termodinámico es la energía contenida en él. Es la energía necesaria para crear o preparar el sistema en cualquier estado interno dado.
Símbolo: U
Medición: EnergíaUnidad: KJ
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Temperatura
La temperatura es el grado o intensidad de calor presente en una sustancia u objeto.
Símbolo: T
Medición: La temperaturaUnidad: K
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Entropía
La entropía es la medida de la energía térmica de un sistema por unidad de temperatura que no está disponible para realizar un trabajo útil.
Símbolo: S
Medición: entropíaUnidad: J/K
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.

Otras fórmulas en la categoría Generación de entropía

​Ir Ecuación de equilibrio de entropía
δs=Gsys-Gsurr+TEG
​Ir Cambio de entropía a presión constante
δspres=Cpln(T2T1)-[R]ln(P2P1)
​Ir Cambio de entropía a volumen constante
δsvol=Cvln(T2T1)+[R]ln(ν2ν1)
​Ir Cambio de entropía Calor específico variable
δs=s2°-s1°-[R]ln(P2P1)

¿Cómo evaluar Energía libre de Helmholtz?

El evaluador de Energía libre de Helmholtz usa Helmholtz Free Energy = Energía interna-Temperatura*Entropía para evaluar Energía libre de Helmholtz, La energía libre de Helmholtz es un concepto de termodinámica en el que, el potencial termodinámico se utiliza para medir el trabajo de un sistema cerrado con temperatura y volumen constantes. Energía libre de Helmholtz se indica mediante el símbolo A.

¿Cómo evaluar Energía libre de Helmholtz usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Energía libre de Helmholtz, ingrese Energía interna (U), Temperatura (T) & Entropía (S) y presione el botón calcular.

FAQs en Energía libre de Helmholtz

¿Cuál es la fórmula para encontrar Energía libre de Helmholtz?
La fórmula de Energía libre de Helmholtz se expresa como Helmholtz Free Energy = Energía interna-Temperatura*Entropía. Aquí hay un ejemplo: -0.000235 = 1210-86*16.8.
¿Cómo calcular Energía libre de Helmholtz?
Con Energía interna (U), Temperatura (T) & Entropía (S) podemos encontrar Energía libre de Helmholtz usando la fórmula - Helmholtz Free Energy = Energía interna-Temperatura*Entropía.
¿Puede el Energía libre de Helmholtz ser negativo?
Sí, el Energía libre de Helmholtz, medido en Energía poder sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Energía libre de Helmholtz?
Energía libre de Helmholtz generalmente se mide usando kilojulio[KJ] para Energía. Joule[KJ], gigajulio[KJ], megajulio[KJ] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Energía libre de Helmholtz.
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