Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
Helmholtz Free Energy is een concept in de thermodynamica waarbij het werk van een gesloten systeem met constante temperatuur en volume wordt gemeten met behulp van thermodynamisch potentieel. Controleer FAQs
A=-RT(ln([BoltZ]Tp(2πm[BoltZ]T[hP]2)32)+1)
A - Helmholtz vrije energie?R - Universele Gas Constant?T - Temperatuur?p - Druk?m - Massa?[BoltZ] - Boltzmann-constante?[BoltZ] - Boltzmann-constante?[hP] - Planck-constante?π - De constante van Archimedes?

Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking-vergelijking eruit ziet als.

-39.0833Edit=-8.314Edit300Edit(ln(1.4E-23300Edit1.123Edit(23.14162.7E-26Edit1.4E-23300Edit6.6E-342)32)+1)
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Chemie » Category Statistische thermodynamica » Category Onderscheidbare deeltjes » fx Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking

Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking?

Eerste stap Overweeg de formule
A=-RT(ln([BoltZ]Tp(2πm[BoltZ]T[hP]2)32)+1)
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
A=-8.314300K(ln([BoltZ]300K1.123at(2π2.7E-26kg[BoltZ]300K[hP]2)32)+1)
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
A=-8.314300K(ln(1.4E-23J/K300K1.123at(23.14162.7E-26kg1.4E-23J/K300K6.6E-342)32)+1)
Volgende stap Eenheden converteren
A=-8.314300K(ln(1.4E-23J/K300K110128.6795Pa(23.14162.7E-26kg1.4E-23J/K300K6.6E-342)32)+1)
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
A=-8.314300(ln(1.4E-23300110128.6795(23.14162.7E-261.4E-233006.6E-342)32)+1)
Volgende stap Evalueer
A=-39083.2773818438J
Volgende stap Converteren naar de eenheid van uitvoer
A=-39.0832773818438KJ
Laatste stap Afrondingsantwoord
A=-39.0833KJ

Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking Formule Elementen

Variabelen
Constanten
Functies
Helmholtz vrije energie
Helmholtz Free Energy is een concept in de thermodynamica waarbij het werk van een gesloten systeem met constante temperatuur en volume wordt gemeten met behulp van thermodynamisch potentieel.
Symbool: A
Meting: EnergieEenheid: KJ
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Universele Gas Constant
Universele gasconstante is een fysische constante die voorkomt in een vergelijking die het gedrag van een gas onder theoretisch ideale omstandigheden definieert. Zijn eenheid is joule * kelvin − 1 * mol − 1.
Symbool: R
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Temperatuur
Temperatuur is de maatstaf voor warmte of koude, uitgedrukt in verschillende schalen, waaronder Fahrenheit en Celsius of Kelvin.
Symbool: T
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Druk
Druk is de kracht die loodrecht op het oppervlak van een object wordt uitgeoefend per oppervlakte-eenheid waarover die kracht wordt verdeeld.
Symbool: p
Meting: DrukEenheid: at
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Massa
Massa is de eigenschap van een lichaam die een maatstaf is voor zijn traagheid en die gewoonlijk wordt genomen als een maatstaf voor de hoeveelheid materiaal die het bevat en ervoor zorgt dat het gewicht heeft in een zwaartekrachtveld.
Symbool: m
Meting: GewichtEenheid: kg
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Boltzmann-constante
De constante van Boltzmann relateert de gemiddelde kinetische energie van deeltjes in een gas aan de temperatuur van het gas en is een fundamentele constante in de statistische mechanica en thermodynamica.
Symbool: [BoltZ]
Waarde: 1.38064852E-23 J/K
Boltzmann-constante
De constante van Boltzmann relateert de gemiddelde kinetische energie van deeltjes in een gas aan de temperatuur van het gas en is een fundamentele constante in de statistische mechanica en thermodynamica.
Symbool: [BoltZ]
Waarde: 1.38064852E-23 J/K
Planck-constante
De constante van Planck is een fundamentele universele constante die de kwantumaard van energie definieert en de energie van een foton relateert aan zijn frequentie.
Symbool: [hP]
Waarde: 6.626070040E-34
De constante van Archimedes
De constante van Archimedes is een wiskundige constante die de verhouding weergeeft tussen de omtrek van een cirkel en zijn diameter.
Symbool: π
Waarde: 3.14159265358979323846264338327950288
ln
De natuurlijke logaritme, ook wel logaritme met grondtal e genoemd, is de inverse functie van de natuurlijke exponentiële functie.
Syntaxis: ln(Number)

Andere formules om Helmholtz vrije energie te vinden

​Gan Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van moleculaire PF voor onderscheidbare deeltjes
A=-NA[BoltZ]Tln(q)

Andere formules in de categorie Onderscheidbare deeltjes

​Gan Totaal aantal microstaten in alle distributies
Wtot=(N'+E-1)!(N'-1)!(E!)
​Gan Translationele partitiefunctie
qtrans=V(2πm[BoltZ]T[hP]2)32
​Gan Translationele partitiefunctie met behulp van Thermal de Broglie-golflengte
qtrans=V(Λ)3
​Gan Bepaling van entropie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking
m=R(-1.154+(32)ln(Ar)+(52)ln(T)-ln(p))

Hoe Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking evalueren?

De beoordelaar van Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking gebruikt Helmholtz Free Energy = -Universele Gas Constant*Temperatuur*(ln(([BoltZ]*Temperatuur)/Druk*((2*pi*Massa*[BoltZ]*Temperatuur)/[hP]^2)^(3/2))+1) om de Helmholtz vrije energie, De bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijkingsformule wordt gedefinieerd als een concept in de thermodynamica waarbij het werk van een gesloten systeem met constante temperatuur en volume wordt gemeten met behulp van thermodynamisch potentieel, te evalueren. Helmholtz vrije energie wordt aangegeven met het symbool A.

Hoe kan ik Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking te gebruiken, voert u Universele Gas Constant (R), Temperatuur (T), Druk (p) & Massa (m) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking

Wat is de formule om Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking te vinden?
De formule van Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking wordt uitgedrukt als Helmholtz Free Energy = -Universele Gas Constant*Temperatuur*(ln(([BoltZ]*Temperatuur)/Druk*((2*pi*Massa*[BoltZ]*Temperatuur)/[hP]^2)^(3/2))+1). Hier is een voorbeeld: -0.155302 = -8.314*300*(ln(([BoltZ]*300)/110128.6795*((2*pi*2.656E-26*[BoltZ]*300)/[hP]^2)^(3/2))+1).
Hoe bereken je Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking?
Met Universele Gas Constant (R), Temperatuur (T), Druk (p) & Massa (m) kunnen we Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking vinden met behulp van de formule - Helmholtz Free Energy = -Universele Gas Constant*Temperatuur*(ln(([BoltZ]*Temperatuur)/Druk*((2*pi*Massa*[BoltZ]*Temperatuur)/[hP]^2)^(3/2))+1). Deze formule gebruikt ook de functie(s) van Boltzmann-constante, Boltzmann-constante, Planck-constante, De constante van Archimedes en Natuurlijke logaritme (ln).
Wat zijn de andere manieren om Helmholtz vrije energie te berekenen?
Hier zijn de verschillende manieren om Helmholtz vrije energie-
  • Helmholtz Free Energy=-Number of Atoms or Molecules*[BoltZ]*Temperature*ln(Molecular Partition Function)OpenImg
te berekenen
Kan de Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking negatief zijn?
Ja, de Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking, gemeten in Energie kan moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking te meten?
Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking wordt meestal gemeten met de Kilojoule[KJ] voor Energie. Joule[KJ], Gigajoule[KJ], Megajoule[KJ] zijn de weinige andere eenheden waarin Bepaling van Helmholtz-vrije energie met behulp van de Sackur-Tetrode-vergelijking kan worden gemeten.
Copied!