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La température est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet. Vérifiez FAQs
T=modu̲s(G-Gig[R]ln(fP))
T - Température?G - Énergie libre de Gibbs?Gig - Gaz idéal Énergie libre de Gibbs?f - Fugacité?P - Pression?[R] - Constante du gaz universel?

Exemple Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité.

17.0952Edit=modu̲s(228.61Edit-95Edit8.3145ln(15Edit38.4Edit))
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Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité ?

Premier pas Considérez la formule
T=modu̲s(G-Gig[R]ln(fP))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
T=modu̲s(228.61J-95J[R]ln(15Pa38.4Pa))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
T=modu̲s(228.61J-95J8.3145ln(15Pa38.4Pa))
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
T=modu̲s(228.61-958.3145ln(1538.4))
L'étape suivante Évaluer
T=17.0951758213518K
Dernière étape Réponse arrondie
T=17.0952K

Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Température
La température est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
Symbole: T
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Énergie libre de Gibbs
L'énergie libre de Gibbs est un potentiel thermodynamique qui peut être utilisé pour calculer le maximum de travail réversible pouvant être effectué par un système thermodynamique à température et pression constantes.
Symbole: G
La mesure: ÉnergieUnité: J
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Gaz idéal Énergie libre de Gibbs
Ideal Gas Gibbs Free Energy est l'énergie de Gibbs dans un état idéal.
Symbole: Gig
La mesure: ÉnergieUnité: J
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Fugacité
La fugacité est une propriété thermodynamique d'un gaz réel qui, si elle est substituée à la pression ou à la pression partielle dans les équations d'un gaz parfait, donne des équations applicables au gaz réel.
Symbole: f
La mesure: PressionUnité: Pa
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: Pa
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Constante du gaz universel
La constante universelle des gaz est une constante physique fondamentale qui apparaît dans la loi des gaz parfaits, reliant la pression, le volume et la température d'un gaz parfait.
Symbole: [R]
Valeur: 8.31446261815324
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)
modulus
Le module d'un nombre est le reste lorsque ce nombre est divisé par un autre nombre.
Syntaxe: modulus

Autres formules pour trouver Température

​va Température utilisant l'énergie libre résiduelle de Gibbs et le coefficient de fugacité
T=modu̲s(GR[R]ln(ϕ))
​va Température utilisant l'énergie libre résiduelle de Gibbs et la fugacité
T=GR[R]ln(fP)
​va Température utilisant l'énergie libre de Gibbs réelle et idéale et le coefficient de fugacité
T=modu̲s(G-Gig[R]ln(ϕ))

Autres formules dans la catégorie Fugacité et coefficient de fugacité

​va Énergie libre de Gibbs utilisant l'énergie libre de Gibbs idéale et le coefficient de fugacité
G=Gig+[R]Tln(ϕ)
​va Énergie libre résiduelle de Gibbs utilisant le coefficient de fugacité
GR=[R]Tln(ϕ)
​va Coefficient de fugacité utilisant l'énergie libre résiduelle de Gibbs
ϕ=exp(GR[R]T)
​va Énergie libre résiduelle de Gibbs utilisant la fugacité et la pression
GR=[R]Tln(fP)

Comment évaluer Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité ?

L'évaluateur Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité utilise Temperature = modulus((Énergie libre de Gibbs-Gaz idéal Énergie libre de Gibbs)/([R]*ln(Fugacité/Pression))) pour évaluer Température, La température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité est définie comme le rapport de la différence de l'énergie libre de Gibbs réelle par l'énergie libre de Gibbs idéale au produit de la constante de gaz universelle et du logarithme naturel du rapport de la fugacité à la pression. Température est désigné par le symbole T.

Comment évaluer Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité, saisissez Énergie libre de Gibbs (G), Gaz idéal Énergie libre de Gibbs (Gig), Fugacité (f) & Pression (P) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité

Quelle est la formule pour trouver Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité ?
La formule de Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité est exprimée sous la forme Temperature = modulus((Énergie libre de Gibbs-Gaz idéal Énergie libre de Gibbs)/([R]*ln(Fugacité/Pression))). Voici un exemple : 17.09518 = modulus((228.61-95)/([R]*ln(15/38.4))).
Comment calculer Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité ?
Avec Énergie libre de Gibbs (G), Gaz idéal Énergie libre de Gibbs (Gig), Fugacité (f) & Pression (P), nous pouvons trouver Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité en utilisant la formule - Temperature = modulus((Énergie libre de Gibbs-Gaz idéal Énergie libre de Gibbs)/([R]*ln(Fugacité/Pression))). Cette formule utilise également les fonctions Constante du gaz universel et , Logarithme naturel (ln), Module (module).
Quelles sont les autres façons de calculer Température ?
Voici les différentes façons de calculer Température-
  • Temperature=modulus(Residual Gibbs Free Energy/([R]*ln(Fugacity Coefficient)))OpenImg
  • 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
Le Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité peut-il être négatif ?
Oui, le Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité, mesuré dans Température peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité ?
Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité est généralement mesuré à l'aide de Kelvin[K] pour Température. Celsius[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] sont les quelques autres unités dans lesquelles Température utilisant l'énergie libre de Gibbs, l'énergie libre de Gibbs idéale, la pression et la fugacité peut être mesuré.
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