Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Resztkowa energia swobodna Gibbsa to energia Gibbsa mieszaniny, która pozostaje jako pozostałość po tym, jak byłaby, gdyby była idealna. Sprawdź FAQs
GR=[R]Tln(fP)
GR - Pozostała energia swobodna Gibbsa?T - Temperatura?f - Fugacity?P - Ciśnienie?[R] - Uniwersalna stała gazowa?

Przykład Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia wygląda jak.

-3517.0448Edit=8.3145450Editln(15Edit38.4Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Inżynieria » Category Inżynieria chemiczna » Category Termodynamika » fx Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia

Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia?

Pierwszy krok Rozważ formułę
GR=[R]Tln(fP)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
GR=[R]450Kln(15Pa38.4Pa)
Następny krok Zastępcze wartości stałych
GR=8.3145450Kln(15Pa38.4Pa)
Następny krok Przygotuj się do oceny
GR=8.3145450ln(1538.4)
Następny krok Oceniać
GR=-3517.04484518402J
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
GR=-3517.0448J

Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Funkcje
Pozostała energia swobodna Gibbsa
Resztkowa energia swobodna Gibbsa to energia Gibbsa mieszaniny, która pozostaje jako pozostałość po tym, jak byłaby, gdyby była idealna.
Symbol: GR
Pomiar: EnergiaJednostka: J
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.
Fugacity
Fugacyjność jest właściwością termodynamiczną gazu rzeczywistego, która po zastąpieniu ciśnienia lub ciśnienia cząstkowego w równaniach gazu doskonałego daje równania mające zastosowanie do gazu rzeczywistego.
Symbol: f
Pomiar: NaciskJednostka: Pa
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Ciśnienie
Ciśnienie to siła przyłożona prostopadle do powierzchni przedmiotu na jednostkę powierzchni, na którą ta siła jest rozłożona.
Symbol: P
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
ln
Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej.
Składnia: ln(Number)

Inne formuły do znalezienia Pozostała energia swobodna Gibbsa

​Iść Pozostała energia swobodna Gibbsa za pomocą współczynnika fugacity
GR=[R]Tln(ϕ)

Inne formuły w kategorii Współczynnik lotności i lotności

​Iść Energia swobodna Gibbsa przy użyciu idealnej energii swobodnej Gibbsa i współczynnika lotności
G=Gig+[R]Tln(ϕ)
​Iść Współczynnik lotności z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa
ϕ=exp(GR[R]T)
​Iść Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i współczynnika lotności
T=modu̲s(GR[R]ln(ϕ))
​Iść Fugacity z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i ciśnienia
f=Pexp(GR[R]T)

Jak ocenić Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia?

Ewaluator Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia używa Residual Gibbs Free Energy = [R]*Temperatura*ln(Fugacity/Ciśnienie) do oceny Pozostała energia swobodna Gibbsa, Resztkowa energia swobodna Gibbsa za pomocą wzoru na lotność i ciśnienie jest definiowana jako iloczyn uniwersalnej stałej gazowej, temperatury i logarytmu naturalnego stosunku lotności do ciśnienia. Pozostała energia swobodna Gibbsa jest oznaczona symbolem GR.

Jak ocenić Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia, wpisz Temperatura (T), Fugacity (f) & Ciśnienie (P) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia

Jaki jest wzór na znalezienie Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia?
Formuła Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia jest wyrażona jako Residual Gibbs Free Energy = [R]*Temperatura*ln(Fugacity/Ciśnienie). Oto przykład: -3517.044845 = [R]*450*ln(15/38.4).
Jak obliczyć Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia?
Dzięki Temperatura (T), Fugacity (f) & Ciśnienie (P) możemy znaleźć Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia za pomocą formuły - Residual Gibbs Free Energy = [R]*Temperatura*ln(Fugacity/Ciśnienie). W tej formule używane są także funkcje Uniwersalna stała gazowa i Logarytm naturalny (ln).
Jakie są inne sposoby obliczenia Pozostała energia swobodna Gibbsa?
Oto różne sposoby obliczania Pozostała energia swobodna Gibbsa-
  • Residual Gibbs Free Energy=[R]*Temperature*ln(Fugacity Coefficient)OpenImg
Czy Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia może być ujemna?
Tak, Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia zmierzona w Energia Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia?
Wartość Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Dżul[J] dla wartości Energia. Kilodżuli[J], Gigadżul[J], Megadżul[J] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia.
Copied!