Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
Temperatuur is de mate of intensiteit van warmte die aanwezig is in een stof of object. Controleer FAQs
T=modu̲s(G-Gig[R]ln(fP))
T - Temperatuur?G - Gibbs vrije energie?Gig - Ideale gas Gibbs gratis energie?f - vluchtigheid?P - Druk?[R] - Universele gasconstante?

Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity-vergelijking eruit ziet als.

17.0952Edit=modu̲s(228.61Edit-95Edit8.3145ln(15Edit38.4Edit))
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Engineering » Category Chemische technologie » Category Thermodynamica » fx Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity

Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity?

Eerste stap Overweeg de formule
T=modu̲s(G-Gig[R]ln(fP))
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
T=modu̲s(228.61J-95J[R]ln(15Pa38.4Pa))
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
T=modu̲s(228.61J-95J8.3145ln(15Pa38.4Pa))
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
T=modu̲s(228.61-958.3145ln(1538.4))
Volgende stap Evalueer
T=17.0951758213518K
Laatste stap Afrondingsantwoord
T=17.0952K

Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity Formule Elementen

Variabelen
Constanten
Functies
Temperatuur
Temperatuur is de mate of intensiteit van warmte die aanwezig is in een stof of object.
Symbool: T
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Gibbs vrije energie
Gibbs Free Energy is een thermodynamisch potentieel dat kan worden gebruikt om het maximale omkeerbare werk te berekenen dat kan worden uitgevoerd door een thermodynamisch systeem bij een constante temperatuur en druk.
Symbool: G
Meting: EnergieEenheid: J
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Ideale gas Gibbs gratis energie
Ideal Gas Gibbs Free Energy is de Gibbs energie in een ideale conditie.
Symbool: Gig
Meting: EnergieEenheid: J
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
vluchtigheid
Fugacity is een thermodynamische eigenschap van een echt gas dat, indien het wordt vervangen door de druk of partiële druk in de vergelijkingen voor een ideaal gas, vergelijkingen oplevert die van toepassing zijn op het echte gas.
Symbool: f
Meting: DrukEenheid: Pa
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: Pa
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Universele gasconstante
Universele gasconstante is een fundamentele fysische constante die voorkomt in de ideale gaswet, die de druk, het volume en de temperatuur van een ideaal gas met elkaar in verband brengt.
Symbool: [R]
Waarde: 8.31446261815324
ln
De natuurlijke logaritme, ook wel logaritme met grondtal e genoemd, is de inverse functie van de natuurlijke exponentiële functie.
Syntaxis: ln(Number)
modulus
De modulus van een getal is de rest als dat getal gedeeld wordt door een ander getal.
Syntaxis: modulus

Andere formules om Temperatuur te vinden

​Gan Temperatuur met behulp van resterende Gibbs-vrije energie en fugacity-coëfficiënt
T=modu̲s(GR[R]ln(ϕ))
​Gan Temperatuur met behulp van resterende Gibbs Free Energy en Fugacity
T=GR[R]ln(fP)
​Gan Temperatuur met behulp van werkelijke en ideale Gibbs-vrije energie- en fugacity-coëfficiënt
T=modu̲s(G-Gig[R]ln(ϕ))

Andere formules in de categorie Fugacity en Fugacity-coëfficiënt

​Gan Gibbs Free Energy met behulp van Ideale Gibbs Free Energy en Fugacity Coefficient
G=Gig+[R]Tln(ϕ)
​Gan Resterende Gibbs-vrije energie met behulp van Fugacity-coëfficiënt
GR=[R]Tln(ϕ)
​Gan Fugacity-coëfficiënt met behulp van resterende Gibbs-vrije energie
ϕ=exp(GR[R]T)
​Gan Resterende Gibbs-vrije energie met behulp van fugacity en druk
GR=[R]Tln(fP)

Hoe Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity evalueren?

De beoordelaar van Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity gebruikt Temperature = modulus((Gibbs vrije energie-Ideale gas Gibbs gratis energie)/([R]*ln(vluchtigheid/Druk))) om de Temperatuur, De temperatuur met behulp van Gibbs vrije energie, ideale Gibbs vrije energie, druk en fugacity wordt gedefinieerd als de verhouding van het verschil van werkelijke Gibbs vrije energie door de ideale Gibbs vrije energie tot het product van de universele gasconstante en de natuurlijke logaritme van de verhouding van de vluchtigheid naar de druk, te evalueren. Temperatuur wordt aangegeven met het symbool T.

Hoe kan ik Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity te gebruiken, voert u Gibbs vrije energie (G), Ideale gas Gibbs gratis energie (Gig), vluchtigheid (f) & Druk (P) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity

Wat is de formule om Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity te vinden?
De formule van Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity wordt uitgedrukt als Temperature = modulus((Gibbs vrije energie-Ideale gas Gibbs gratis energie)/([R]*ln(vluchtigheid/Druk))). Hier is een voorbeeld: 17.09518 = modulus((228.61-95)/([R]*ln(15/38.4))).
Hoe bereken je Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity?
Met Gibbs vrije energie (G), Ideale gas Gibbs gratis energie (Gig), vluchtigheid (f) & Druk (P) kunnen we Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity vinden met behulp van de formule - Temperature = modulus((Gibbs vrije energie-Ideale gas Gibbs gratis energie)/([R]*ln(vluchtigheid/Druk))). Deze formule gebruikt ook de functie(s) van Universele gasconstante en , Natuurlijke logaritme (ln), Modulus (weerstand).
Wat zijn de andere manieren om Temperatuur te berekenen?
Hier zijn de verschillende manieren om Temperatuur-
  • 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
te berekenen
Kan de Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity negatief zijn?
Ja, de Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity, gemeten in Temperatuur kan moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity te meten?
Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity wordt meestal gemeten met de Kelvin[K] voor Temperatuur. Celsius[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] zijn de weinige andere eenheden waarin Temperatuur met behulp van Gibbs Free Energy, Ideal Gibbs Free Energy, Pressure en Fugacity kan worden gemeten.
Copied!