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L'énergie libre de Gibbs est un potentiel thermodynamique qui peut être utilisé pour calculer la quantité maximale de travail, autre que le travail pression-volume à température et pression constantes. Vérifiez FAQs
G=-NA[BoltZ]Tln(q)+pV
G - Énergie gratuite Gibbs?NA - Nombre d'atomes ou de molécules?T - Température?q - Fonction de partition moléculaire?p - Pression?V - Volume?[BoltZ] - Constante de Boltzmann?

Exemple Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables.

-9.2969Edit=-6E+23Edit1.4E-23300Editln(110.65Edit)+1.123Edit0.0221Edit
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Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables ?

Premier pas Considérez la formule
G=-NA[BoltZ]Tln(q)+pV
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
G=-6E+23[BoltZ]300Kln(110.65)+1.123at0.0221
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
G=-6E+231.4E-23J/K300Kln(110.65)+1.123at0.0221
L'étape suivante Convertir des unités
G=-6E+231.4E-23J/K300Kln(110.65)+110128.6795Pa0.0221
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
G=-6E+231.4E-23300ln(110.65)+110128.67950.0221
L'étape suivante Évaluer
G=-9296.86024036038J
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
G=-9.29686024036038KJ
Dernière étape Réponse arrondie
G=-9.2969KJ

Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Énergie gratuite Gibbs
L'énergie libre de Gibbs est un potentiel thermodynamique qui peut être utilisé pour calculer la quantité maximale de travail, autre que le travail pression-volume à température et pression constantes.
Symbole: G
La mesure: ÉnergieUnité: KJ
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Nombre d'atomes ou de molécules
Le nombre d'atomes ou de molécules représente la valeur quantitative du nombre total d'atomes ou de molécules présents dans une substance.
Symbole: NA
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Température
La température est la mesure de la chaleur ou du froid exprimée en termes de plusieurs échelles, notamment Fahrenheit et Celsius ou Kelvin.
Symbole: T
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Fonction de partition moléculaire
La fonction de partition moléculaire nous permet de calculer la probabilité de trouver un ensemble de molécules avec une énergie donnée dans un système.
Symbole: q
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Pression
La pression est la force appliquée perpendiculairement à la surface d'un objet par unité de surface sur laquelle cette force est répartie.
Symbole: p
La mesure: PressionUnité: at
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Volume
Le volume est la quantité d'espace qu'une substance ou un objet occupe, ou qui est enfermé dans un conteneur.
Symbole: V
La mesure: VolumeUnité:
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Constante de Boltzmann
La constante de Boltzmann relie l'énergie cinétique moyenne des particules dans un gaz à la température du gaz et constitue une constante fondamentale en mécanique statistique et en thermodynamique.
Symbole: [BoltZ]
Valeur: 1.38064852E-23 J/K
ln
Le logarithme naturel, également connu sous le nom de logarithme de base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle.
Syntaxe: ln(Number)

Autres formules pour trouver Énergie gratuite Gibbs

​va Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide de l'équation de Sackur-Tetrode
G=-RTln([BoltZ]Tp(2πm[BoltZ]T[hP]2)32)

Autres formules dans la catégorie Particules distinguables

​va Nombre total de microétats dans toutes les distributions
Wtot=(N'+E-1)!(N'-1)!(E!)
​va Fonction de partition translationnelle
qtrans=V(2πm[BoltZ]T[hP]2)32
​va Fonction de partition translationnelle utilisant la longueur d'onde thermique de Broglie
qtrans=V(Λ)3
​va Détermination de l'entropie à l'aide de l'équation de Sackur-Tetrode
m=R(-1.154+(32)ln(Ar)+(52)ln(T)-ln(p))

Comment évaluer Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables ?

L'évaluateur Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables utilise Gibbs Free Energy = -Nombre d'atomes ou de molécules*[BoltZ]*Température*ln(Fonction de partition moléculaire)+Pression*Volume pour évaluer Énergie gratuite Gibbs, La détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide de la formule PF moléculaire pour les particules distinguables est définie comme un processus dans lequel nous pouvons déterminer l'énergie libre de Gibbs à partir de la fonction de partition moléculaire. Énergie gratuite Gibbs est désigné par le symbole G.

Comment évaluer Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables, saisissez Nombre d'atomes ou de molécules (NA), Température (T), Fonction de partition moléculaire (q), Pression (p) & Volume (V) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables

Quelle est la formule pour trouver Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables ?
La formule de Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables est exprimée sous la forme Gibbs Free Energy = -Nombre d'atomes ou de molécules*[BoltZ]*Température*ln(Fonction de partition moléculaire)+Pression*Volume. Voici un exemple : -0.036679 = -6.02E+23*[BoltZ]*300*ln(110.65)+110128.6795*0.02214.
Comment calculer Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables ?
Avec Nombre d'atomes ou de molécules (NA), Température (T), Fonction de partition moléculaire (q), Pression (p) & Volume (V), nous pouvons trouver Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables en utilisant la formule - Gibbs Free Energy = -Nombre d'atomes ou de molécules*[BoltZ]*Température*ln(Fonction de partition moléculaire)+Pression*Volume. Cette formule utilise également les fonctions Constante de Boltzmann et Logarithme naturel (ln).
Quelles sont les autres façons de calculer Énergie gratuite Gibbs ?
Voici les différentes façons de calculer Énergie gratuite Gibbs-
  • Gibbs Free Energy=-Universal Gas Constant*Temperature*ln(([BoltZ]*Temperature)/Pressure*((2*pi*Mass*[BoltZ]*Temperature)/[hP]^2)^(3/2))OpenImg
Le Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables peut-il être négatif ?
Oui, le Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables, mesuré dans Énergie peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables ?
Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables est généralement mesuré à l'aide de Kilojoule[KJ] pour Énergie. Joule[KJ], gigajoule[KJ], Mégajoule[KJ] sont les quelques autres unités dans lesquelles Détermination de l'énergie libre de Gibbs à l'aide du PF moléculaire pour les particules distinguables peut être mesuré.
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