Formula Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario

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L'entropia della soluzione ideale è l'entropia in una condizione di soluzione ideale. Controlla FAQs
Sid=(x1S1id+x2S2id)-[R](x1ln(x1)+x2ln(x2))
Sid - Soluzione ideale Entropia?x1 - Frazione molare del componente 1 in fase liquida?S1id - Soluzione ideale Entropia del componente 1?x2 - Frazione molare del componente 2 in fase liquida?S2id - Soluzione ideale Entropia del componente 2?[R] - Costante universale dei gas?

Esempio di Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario con Valori.

Ecco come appare l'equazione Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario con unità.

Ecco come appare l'equazione Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario.

85.3957Edit=(0.4Edit84Edit+0.6Edit77Edit)-8.3145(0.4Editln(0.4Edit)+0.6Editln(0.6Edit))
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Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario Soluzione

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Primo passo Considera la formula
Sid=(x1S1id+x2S2id)-[R](x1ln(x1)+x2ln(x2))
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
Sid=(0.484J/kg*K+0.677J/kg*K)-[R](0.4ln(0.4)+0.6ln(0.6))
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
Sid=(0.484J/kg*K+0.677J/kg*K)-8.3145(0.4ln(0.4)+0.6ln(0.6))
Passo successivo Preparati a valutare
Sid=(0.484+0.677)-8.3145(0.4ln(0.4)+0.6ln(0.6))
Passo successivo Valutare
Sid=85.3957303469295J/K
Ultimo passo Risposta arrotondata
Sid=85.3957J/K

Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario Formula Elementi

Variabili
Costanti
Funzioni
Soluzione ideale Entropia
L'entropia della soluzione ideale è l'entropia in una condizione di soluzione ideale.
Simbolo: Sid
Misurazione: EntropiaUnità: J/K
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Frazione molare del componente 1 in fase liquida
La frazione molare del componente 1 in fase liquida può essere definita come il rapporto tra il numero di moli di un componente 1 e il numero totale di moli di componenti presenti nella fase liquida.
Simbolo: x1
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere compreso tra 0 e 1.
Soluzione ideale Entropia del componente 1
L'entropia della soluzione ideale del componente 1 è l'entropia del componente 1 in una condizione di soluzione ideale.
Simbolo: S1id
Misurazione: Entropia specificaUnità: J/kg*K
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Frazione molare del componente 2 in fase liquida
La frazione molare del componente 2 in fase liquida può essere definita come il rapporto tra il numero di moli di un componente 2 e il numero totale di moli di componenti presenti nella fase liquida.
Simbolo: x2
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere compreso tra 0 e 1.
Soluzione ideale Entropia del componente 2
L'entropia della soluzione ideale del componente 2 è l'entropia del componente 2 in una condizione di soluzione ideale.
Simbolo: S2id
Misurazione: Entropia specificaUnità: J/kg*K
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Costante universale dei gas
La costante universale dei gas è una costante fisica fondamentale che appare nella legge dei gas ideali, mettendo in relazione la pressione, il volume e la temperatura di un gas ideale.
Simbolo: [R]
Valore: 8.31446261815324
ln
Il logaritmo naturale, noto anche come logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale.
Sintassi: ln(Number)

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Vid=x1V2id+x2V2id

Come valutare Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario?

Il valutatore Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario utilizza Ideal Solution Entropy = (Frazione molare del componente 1 in fase liquida*Soluzione ideale Entropia del componente 1+Frazione molare del componente 2 in fase liquida*Soluzione ideale Entropia del componente 2)-[R]*(Frazione molare del componente 1 in fase liquida*ln(Frazione molare del componente 1 in fase liquida)+Frazione molare del componente 2 in fase liquida*ln(Frazione molare del componente 2 in fase liquida)) per valutare Soluzione ideale Entropia, L'entropia della soluzione ideale utilizzando la formula del modello di soluzione ideale nella formula del sistema binario è definita come la funzione dell'entropia della soluzione ideale di entrambi i componenti e della frazione molare di entrambi i componenti in fase liquida nel sistema binario. Soluzione ideale Entropia è indicato dal simbolo Sid.

Come valutare Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario, inserisci Frazione molare del componente 1 in fase liquida (x1), Soluzione ideale Entropia del componente 1 (S1id), Frazione molare del componente 2 in fase liquida (x2) & Soluzione ideale Entropia del componente 2 (S2id) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario

Qual è la formula per trovare Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario?
La formula di Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario è espressa come Ideal Solution Entropy = (Frazione molare del componente 1 in fase liquida*Soluzione ideale Entropia del componente 1+Frazione molare del componente 2 in fase liquida*Soluzione ideale Entropia del componente 2)-[R]*(Frazione molare del componente 1 in fase liquida*ln(Frazione molare del componente 1 in fase liquida)+Frazione molare del componente 2 in fase liquida*ln(Frazione molare del componente 2 in fase liquida)). Ecco un esempio: 85.39573 = (0.4*84+0.6*77)-[R]*(0.4*ln(0.4)+0.6*ln(0.6)).
Come calcolare Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario?
Con Frazione molare del componente 1 in fase liquida (x1), Soluzione ideale Entropia del componente 1 (S1id), Frazione molare del componente 2 in fase liquida (x2) & Soluzione ideale Entropia del componente 2 (S2id) possiamo trovare Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario utilizzando la formula - Ideal Solution Entropy = (Frazione molare del componente 1 in fase liquida*Soluzione ideale Entropia del componente 1+Frazione molare del componente 2 in fase liquida*Soluzione ideale Entropia del componente 2)-[R]*(Frazione molare del componente 1 in fase liquida*ln(Frazione molare del componente 1 in fase liquida)+Frazione molare del componente 2 in fase liquida*ln(Frazione molare del componente 2 in fase liquida)). Questa formula utilizza anche le funzioni Costante universale dei gas e Logaritmo naturale (ln).
Il Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario può essere negativo?
SÌ, Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario, misurato in Entropia Potere può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario?
Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario viene solitamente misurato utilizzando Joule per Kelvin[J/K] per Entropia. Joule per Kilokelvin[J/K], Joule per Fahrenheit[J/K], Joule per Celsius[J/K] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Entropia della soluzione ideale utilizzando il modello della soluzione ideale nel sistema binario.
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