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La temperatura è il grado o l'intensità del calore presente in una sostanza o in un oggetto. Controlla FAQs
T=modu̲s(G-Gig[R]ln(fP))
T - Temperatura?G - Energia libera di Gibbs?Gig - Gas ideale Gibbs Energia libera?f - Fugacità?P - Pressione?[R] - Costante universale dei gas?

Esempio di Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity con Valori.

Ecco come appare l'equazione Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity con unità.

Ecco come appare l'equazione Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity.

17.0952Edit=modu̲s(228.61Edit-95Edit8.3145ln(15Edit38.4Edit))
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Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity?

Primo passo Considera la formula
T=modu̲s(G-Gig[R]ln(fP))
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
T=modu̲s(228.61J-95J[R]ln(15Pa38.4Pa))
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
T=modu̲s(228.61J-95J8.3145ln(15Pa38.4Pa))
Passo successivo Preparati a valutare
T=modu̲s(228.61-958.3145ln(1538.4))
Passo successivo Valutare
T=17.0951758213518K
Ultimo passo Risposta arrotondata
T=17.0952K

Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity Formula Elementi

Variabili
Costanti
Funzioni
Temperatura
La temperatura è il grado o l'intensità del calore presente in una sostanza o in un oggetto.
Simbolo: T
Misurazione: TemperaturaUnità: K
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Energia libera di Gibbs
Gibbs Free Energy è un potenziale termodinamico che può essere utilizzato per calcolare il massimo del lavoro reversibile che può essere svolto da un sistema termodinamico a temperatura e pressione costanti.
Simbolo: G
Misurazione: EnergiaUnità: J
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Gas ideale Gibbs Energia libera
Ideal Gas Gibbs Free Energy è l'energia di Gibbs in condizioni ideali.
Simbolo: Gig
Misurazione: EnergiaUnità: J
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Fugacità
La fugacità è una proprietà termodinamica di un gas reale che, se sostituita alla pressione o alla pressione parziale nelle equazioni di un gas ideale, fornisce equazioni applicabili al gas reale.
Simbolo: f
Misurazione: PressioneUnità: Pa
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Pressione
La pressione è la forza applicata perpendicolarmente alla superficie di un oggetto per unità di area sulla quale è distribuita tale forza.
Simbolo: P
Misurazione: PressioneUnità: Pa
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)
modulus
Il modulo di un numero è il resto della divisione di quel numero per un altro numero.
Sintassi: modulus

Altre formule per trovare Temperatura

​va Temperatura utilizzando l'energia libera residua di Gibbs e il coefficiente di fugacità
T=modu̲s(GR[R]ln(ϕ))
​va Temperatura utilizzando Residual Gibbs Free Energy e Fugacity
T=GR[R]ln(fP)
​va Temperatura utilizzando l'energia libera e il coefficiente di fugacità effettivi e ideali di Gibbs
T=modu̲s(G-Gig[R]ln(ϕ))

Altre formule nella categoria Fugacity e coefficiente di fugacity

​va Energia libera di Gibbs utilizzando l'energia libera ideale di Gibbs e il coefficiente di fugacità
G=Gig+[R]Tln(ϕ)
​va Energia libera residua di Gibbs utilizzando il coefficiente di fugacità
GR=[R]Tln(ϕ)
​va Coefficiente di fugacità utilizzando l'energia libera residua di Gibbs
ϕ=exp(GR[R]T)
​va Energia libera residua di Gibbs utilizzando la fugacità e la pressione
GR=[R]Tln(fP)

Come valutare Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity?

Il valutatore Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity utilizza Temperature = modulus((Energia libera di Gibbs-Gas ideale Gibbs Energia libera)/([R]*ln(Fugacità/Pressione))) per valutare Temperatura, La temperatura che utilizza l'energia libera di Gibbs, l'energia libera di Gibbs ideale, la pressione e la fugacità è definita come il rapporto tra la differenza dell'energia libera di Gibbs effettiva dall'energia libera di Gibbs ideale al prodotto della costante del gas universale e del logaritmo naturale del rapporto di la fugacità alla pressione. Temperatura è indicato dal simbolo T.

Come valutare Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity, inserisci Energia libera di Gibbs (G), Gas ideale Gibbs Energia libera (Gig), Fugacità (f) & Pressione (P) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity

Qual è la formula per trovare Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity?
La formula di Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity è espressa come Temperature = modulus((Energia libera di Gibbs-Gas ideale Gibbs Energia libera)/([R]*ln(Fugacità/Pressione))). Ecco un esempio: 17.09518 = modulus((228.61-95)/([R]*ln(15/38.4))).
Come calcolare Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity?
Con Energia libera di Gibbs (G), Gas ideale Gibbs Energia libera (Gig), Fugacità (f) & Pressione (P) possiamo trovare Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity utilizzando la formula - Temperature = modulus((Energia libera di Gibbs-Gas ideale Gibbs Energia libera)/([R]*ln(Fugacità/Pressione))). Questa formula utilizza anche le funzioni Costante universale dei gas e , Logaritmo naturale (ln), Modulo (modulo).
Quali sono gli altri modi per calcolare Temperatura?
Ecco i diversi modi per calcolare Temperatura-
  • 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
Il Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity può essere negativo?
SÌ, Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity, misurato in Temperatura Potere può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity?
Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity viene solitamente misurato utilizzando Kelvin[K] per Temperatura. Centigrado[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Temperatura utilizzando Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressione e Fugacity.
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