Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Temperatura cieczy to stopień lub intensywność ciepła obecnego w cieczy. Sprawdź FAQs
T=Ecell([Faraday]2[R])ln(m2γ2m1γ1)
T - Temperatura cieczy?Ecell - EMF komórki?m2 - Molalność elektrolitu katodowego?γ2 - Współczynnik aktywności katodowej?m1 - Molalność elektrolitu anodowego?γ1 - Współczynnik aktywności anodowej?[Faraday] - Stała Faradaya?[R] - Uniwersalna stała gazowa?

Przykład Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach wygląda jak.

-39866.7987Edit=0.51Edit(96485.332128.3145)ln(0.13Edit0.1Edit0.4Edit5.5Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Chemia » Category Elektrochemia » Category Temperatura ogniwa koncentracyjnego » fx Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach

Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach?

Pierwszy krok Rozważ formułę
T=Ecell([Faraday]2[R])ln(m2γ2m1γ1)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
T=0.51V([Faraday]2[R])ln(0.13mol/kg0.10.4mol/kg5.5)
Następny krok Zastępcze wartości stałych
T=0.51V(96485.332128.3145)ln(0.13mol/kg0.10.4mol/kg5.5)
Następny krok Przygotuj się do oceny
T=0.51(96485.332128.3145)ln(0.130.10.45.5)
Następny krok Oceniać
T=-39866.7986762074K
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
T=-39866.7987K

Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach 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.
Molalność elektrolitu katodowego
Molalność elektrolitu katodowego definiuje się jako całkowitą liczbę moli substancji rozpuszczonej na kilogram rozpuszczalnika obecnego w roztworze ogniwa katodowego.
Symbol: m2
Pomiar: MolalnośćJednostka: mol/kg
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Współczynnik aktywności katodowej
Współczynnik aktywności katodowej jest współczynnikiem stosowanym w termodynamice do uwzględnienia odchyleń od idealnego zachowania w mieszaninie substancji chemicznych w półogniwu katodowym.
Symbol: γ2
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Molalność elektrolitu anodowego
Molalność elektrolitu anodowego definiuje się jako całkowitą liczbę moli substancji rozpuszczonej na kilogram rozpuszczalnika obecnego w roztworze ogniwa anodowego.
Symbol: m1
Pomiar: MolalnośćJednostka: mol/kg
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Współczynnik aktywności anodowej
Współczynnik aktywności anodowej jest współczynnikiem stosowanym w termodynamice do uwzględnienia odchyleń od idealnego zachowania w mieszaninie substancji chemicznych w półogniwu anodowym.
Symbol: γ1
Pomiar: NAJednostka: Unitless
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 kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach?

Ewaluator Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach używa Temperature of Liquid = (EMF komórki*([Faraday]/2*[R]))/(ln((Molalność elektrolitu katodowego*Współczynnik aktywności katodowej)/(Molalność elektrolitu anodowego*Współczynnik aktywności anodowej))) do oceny Temperatura cieczy, Wzór na temperaturę zagęszczenia ogniwa bez przenoszenia danych molowości jest definiowany jako stosunek siły elektromotorycznej ogniwa do współczynnika molowości i aktywności elektrolitu na półogniu katody i anody. Temperatura cieczy jest oznaczona symbolem T.

Jak ocenić Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach, wpisz EMF komórki (Ecell), Molalność elektrolitu katodowego (m2), Współczynnik aktywności katodowej 2), Molalność elektrolitu anodowego (m1) & Współczynnik aktywności anodowej 1) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach

Jaki jest wzór na znalezienie Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach?
Formuła Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach jest wyrażona jako Temperature of Liquid = (EMF komórki*([Faraday]/2*[R]))/(ln((Molalność elektrolitu katodowego*Współczynnik aktywności katodowej)/(Molalność elektrolitu anodowego*Współczynnik aktywności anodowej))). Oto przykład: -39866.798676 = (0.51*([Faraday]/2*[R]))/(ln((0.13*0.1)/(0.4*5.5))).
Jak obliczyć Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach?
Dzięki EMF komórki (Ecell), Molalność elektrolitu katodowego (m2), Współczynnik aktywności katodowej 2), Molalność elektrolitu anodowego (m1) & Współczynnik aktywności anodowej 1) możemy znaleźć Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach za pomocą formuły - Temperature of Liquid = (EMF komórki*([Faraday]/2*[R]))/(ln((Molalność elektrolitu katodowego*Współczynnik aktywności katodowej)/(Molalność elektrolitu anodowego*Współczynnik aktywności anodowej))). 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 kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach może być ujemna?
Tak, Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach zmierzona w Temperatura Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach?
Wartość Temperatura kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach 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 kuwety stężeniowej bez przeniesienia przy podanych molowościach.
Copied!