Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Temperatura cieczy to stopień lub intensywność ciepła obecnego w cieczy. Sprawdź FAQs
T=Ecell[Faraday]2[R]ln(c2f2c1f1)
T - Temperatura cieczy?Ecell - EMF komórki?c2 - Stężenie katodowe?f2 - Fugacyjność katodowa?c1 - Stężenie anodowe?f1 - Niestabilność anodowa?[Faraday] - Stała Faradaya?[R] - Uniwersalna stała gazowa?

Przykład Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności wygląda jak.

1029.8969Edit=0.51Edit96485.332128.3145ln(2.45Edit52Edit0.6Edit12Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Chemia » Category Elektrochemia » Category Temperatura ogniwa koncentracyjnego » fx Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności

Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności?

Pierwszy krok Rozważ formułę
T=Ecell[Faraday]2[R]ln(c2f2c1f1)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
T=0.51V[Faraday]2[R]ln(2.45mol/L52Pa0.6mol/L12Pa)
Następny krok Zastępcze wartości stałych
T=0.51V96485.332128.3145ln(2.45mol/L52Pa0.6mol/L12Pa)
Następny krok Konwersja jednostek
T=0.51V96485.332128.3145ln(2450mol/m³52Pa600mol/m³12Pa)
Następny krok Przygotuj się do oceny
T=0.5196485.332128.3145ln(24505260012)
Następny krok Oceniać
T=1029.89693982011K
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
T=1029.8969K

Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Funkcje
Temperatura cieczy
Temperatura cieczy to stopień lub intensywność ciepła obecnego w cieczy.
Symbol: T
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
EMF komórki
EMF ogniwa lub siła elektromotoryczna ogniwa to maksymalna różnica potencjałów między dwiema elektrodami ogniwa.
Symbol: Ecell
Pomiar: Potencjał elektrycznyJednostka: V
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.
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
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 Temperatura cieczy

​Iść Temperatura przy danej energii wewnętrznej i swobodnej entropii Helmholtza
T=US-Φ
​Iść Temperatura podana energia swobodna Helmholtza i entropia swobodna Helmholtza
T=-(AΦ)
​Iść Temperatura podana entropia swobodna Gibbsa
T=(U+(PVT)S-Ξ)
​Iść Temperatura przy swobodnej entropii Gibbsa i Helmholtza
T=PVTΦ-Ξ

Jak ocenić Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności?

Ewaluator Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności używa Temperature of Liquid = ((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]))/ln((Stężenie katodowe*Fugacyjność katodowa)/(Stężenie anodowe*Niestabilność anodowa)) do oceny Temperatura cieczy, Temperaturę ogniwa stężającego bez przenoszenia przy danym wzorze na stężenie i lotność definiuje się jako stosunek do stężenia i lotności w danym półogniwu katodowym i anodowym. Temperatura cieczy jest oznaczona symbolem T.

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

FAQs NA Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności

Jaki jest wzór na znalezienie Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności?
Formuła Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności jest wyrażona jako Temperature of Liquid = ((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]))/ln((Stężenie katodowe*Fugacyjność katodowa)/(Stężenie anodowe*Niestabilność anodowa)). Oto przykład: 1029.897 = ((0.51*[Faraday])/(2*[R]))/ln((2450*52)/(600*12)).
Jak obliczyć Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności?
Dzięki EMF komórki (Ecell), Stężenie katodowe (c2), Fugacyjność katodowa (f2), Stężenie anodowe (c1) & Niestabilność anodowa (f1) możemy znaleźć Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności za pomocą formuły - Temperature of Liquid = ((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]))/ln((Stężenie katodowe*Fugacyjność katodowa)/(Stężenie anodowe*Niestabilność anodowa)). W tej formule używane są także funkcje Stała Faradaya, Uniwersalna stała gazowa i Logarytm naturalny (ln).
Jakie są inne sposoby obliczenia Temperatura cieczy?
Oto różne sposoby obliczania Temperatura cieczy-
  • Temperature of Liquid=Internal Energy/(Entropy-Helmholtz Free Entropy)OpenImg
  • Temperature of Liquid=-(Helmholtz Free Energy of System/Helmholtz Free Entropy)OpenImg
  • Temperature of Liquid=((Internal Energy+(Pressure*Volume))/(Entropy-Gibbs Free Entropy))OpenImg
Czy Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności może być ujemna?
Tak, Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności zmierzona w Temperatura Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności?
Wartość Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej kelwin[K] dla wartości Temperatura. Celsjusz[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Temperatura celi koncentracyjnej bez przenoszenia przy danym stężeniu i lotności.
Copied!