Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
EMF ogniwa lub siła elektromotoryczna ogniwa to maksymalna różnica potencjałów między dwiema elektrodami ogniwa. Sprawdź FAQs
EMF=2([R]T[Faraday])ln(c2f2c1f1)
EMF - EMF komórki?T - Temperatura?c2 - Stężenie katodowe?f2 - Fugacyjność katodowa?c1 - Stężenie anodowe?f1 - Niestabilność anodowa?[R] - Uniwersalna stała gazowa?[Faraday] - Stała Faradaya?

Przykład EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności wygląda jak.

0.0421Edit=2(8.314585Edit96485.3321)ln(2.45Edit52Edit0.6Edit12Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Chemia » Category Elektrochemia » Category EMF komórki koncentracji » fx EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności

EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności?

Pierwszy krok Rozważ formułę
EMF=2([R]T[Faraday])ln(c2f2c1f1)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
EMF=2([R]85K[Faraday])ln(2.45mol/L52Pa0.6mol/L12Pa)
Następny krok Zastępcze wartości stałych
EMF=2(8.314585K96485.3321)ln(2.45mol/L52Pa0.6mol/L12Pa)
Następny krok Konwersja jednostek
EMF=2(8.314585K96485.3321)ln(2450mol/m³52Pa600mol/m³12Pa)
Następny krok Przygotuj się do oceny
EMF=2(8.31458596485.3321)ln(24505260012)
Następny krok Oceniać
EMF=0.0420915902590913V
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
EMF=0.0421V

EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Funkcje
EMF komórki
EMF ogniwa lub siła elektromotoryczna ogniwa to maksymalna różnica potencjałów między dwiema elektrodami ogniwa.
Symbol: EMF
Pomiar: Potencjał elektrycznyJednostka: V
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Temperatura
Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
Symbol: T
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Stężenie katodowe
Stężenie katodowe to stężenie molowe elektrolitów obecnych w półogniwu katodowym.
Symbol: c2
Pomiar: Stężenie moloweJednostka: mol/L
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Fugacyjność katodowa
Niestabilność katodowa jest właściwością termodynamiczną gazu rzeczywistego, która po zastąpieniu ciśnienia lub ciśnienia cząstkowego w równaniach gazu doskonałego daje równania mające zastosowanie do gazu rzeczywistego.
Symbol: f2
Pomiar: NaciskJednostka: Pa
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Stężenie anodowe
Stężenie anodowe to stężenie molowe elektrolitów obecnych w półogniwu anodowym.
Symbol: c1
Pomiar: Stężenie moloweJednostka: mol/L
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Niestabilność anodowa
Fugacyjność anodowa jest właściwością termodynamiczną gazu rzeczywistego, która po zastąpieniu ciśnienia lub ciśnienia cząstkowego w równaniach gazu doskonałego daje równania mające zastosowanie do gazu rzeczywistego.
Symbol: f1
Pomiar: NaciskJednostka: Pa
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Uniwersalna stała gazowa
Uniwersalna stała gazu to podstawowa stała fizyczna występująca w prawie gazu doskonałego, wiążąca ciśnienie, objętość i temperaturę gazu doskonałego.
Symbol: [R]
Wartość: 8.31446261815324
Stała Faradaya
Stała Faradaya reprezentuje ładunek jednego mola elektronów i jest stosowana w elektrochemii do określania ilości substancji ulegającej utlenianiu.
Symbol: [Faraday]
Wartość: 96485.33212
ln
Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej.
Składnia: ln(Number)

Inne formuły do znalezienia EMF komórki

​Iść EMF Due Cell
EMF=Ecathode-Eanode
​Iść EMF komórki koncentracji bez przeniesienia danych czynności
EMF=([R]T[Faraday])(ln(a2a1))
​Iść EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy podanych molalnościach i współczynniku aktywności
EMF=2([R]T[Faraday])(ln(m2γ2m1γ1))
​Iść EMF komórki koncentracji bez przeniesienia dla rozcieńczonego roztworu przy danym stężeniu
EMF=2([R]T[Faraday])ln((c2c1))

Jak ocenić EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności?

Ewaluator EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności używa EMF of Cell = 2*(([R]*Temperatura)/[Faraday])*ln((Stężenie katodowe*Fugacyjność katodowa)/(Stężenie anodowe*Niestabilność anodowa)) do oceny EMF komórki, SEM ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia przy danym wzorze na stężenie i lotność definiuje się jako związek ze stężeniem i lotnością elektrolitów w określonej temperaturze. EMF komórki jest oznaczona symbolem EMF.

Jak ocenić EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności, wpisz Temperatura (T), Stężenie katodowe (c2), Fugacyjność katodowa (f2), Stężenie anodowe (c1) & Niestabilność anodowa (f1) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności

Jaki jest wzór na znalezienie EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności?
Formuła EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności jest wyrażona jako EMF of Cell = 2*(([R]*Temperatura)/[Faraday])*ln((Stężenie katodowe*Fugacyjność katodowa)/(Stężenie anodowe*Niestabilność anodowa)). Oto przykład: 0.042092 = 2*(([R]*85)/[Faraday])*ln((2450*52)/(600*12)).
Jak obliczyć EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności?
Dzięki Temperatura (T), Stężenie katodowe (c2), Fugacyjność katodowa (f2), Stężenie anodowe (c1) & Niestabilność anodowa (f1) możemy znaleźć EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności za pomocą formuły - EMF of Cell = 2*(([R]*Temperatura)/[Faraday])*ln((Stężenie katodowe*Fugacyjność katodowa)/(Stężenie anodowe*Niestabilność anodowa)). W tej formule używane są także funkcje Uniwersalna stała gazowa, Stała Faradaya i Logarytm naturalny (ln).
Jakie są inne sposoby obliczenia EMF komórki?
Oto różne sposoby obliczania EMF komórki-
  • EMF of Cell=Standard Reduction Potential of Cathode-Standard Oxidation Potential of AnodeOpenImg
  • EMF of Cell=(([R]*Temperature)/[Faraday])*(ln(Cathodic Ionic Activity/Anodic Ionic Activity))OpenImg
  • EMF of Cell=2*(([R]*Temperature)/[Faraday])*(ln((Cathodic Electrolyte Molality*Cathodic Activity Coefficient)/(Anodic Electrolyte Molality*Anodic Activity Coefficient)))OpenImg
Czy EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności może być ujemna?
Tak, EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności zmierzona w Potencjał elektryczny Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności?
Wartość EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Wolt[V] dla wartości Potencjał elektryczny. Miliwolt[V], Mikrowolt[V], Nanowolt[V] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć EMF komórki koncentracji bez przeniesienia przy danym stężeniu i niestabilności.
Copied!