Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie. Sprawdź FAQs
T=modu̲s(G-Gig[R]ln(fP))
T - Temperatura?G - Energia swobodna Gibbsa?Gig - Gaz idealny Gibbs Energia swobodna?f - Fugacity?P - Ciśnienie?[R] - Uniwersalna stała gazowa?

Przykład Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności wygląda jak.

17.0952Edit=modu̲s(228.61Edit-95Edit8.3145ln(15Edit38.4Edit))
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -

Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności?

Pierwszy krok Rozważ formułę
T=modu̲s(G-Gig[R]ln(fP))
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
T=modu̲s(228.61J-95J[R]ln(15Pa38.4Pa))
Następny krok Zastępcze wartości stałych
T=modu̲s(228.61J-95J8.3145ln(15Pa38.4Pa))
Następny krok Przygotuj się do oceny
T=modu̲s(228.61-958.3145ln(1538.4))
Następny krok Oceniać
T=17.0951758213518K
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
T=17.0952K

Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Funkcje
Temperatura
Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
Symbol: T
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Energia swobodna Gibbsa
Energia swobodna Gibbsa to potencjał termodynamiczny, którego można użyć do obliczenia maksymalnej pracy odwracalnej, jaką może wykonać układ termodynamiczny przy stałej temperaturze i ciśnieniu.
Symbol: G
Pomiar: EnergiaJednostka: J
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Gaz idealny Gibbs Energia swobodna
Gaz idealny Energia swobodna Gibbsa to energia Gibbsa w idealnym stanie.
Symbol: Gig
Pomiar: EnergiaJednostka: J
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)
modulus
Moduł liczby to reszta z dzielenia tej liczby przez inną liczbę.
Składnia: modulus

Inne formuły do znalezienia Temperatura

​Iść Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i współczynnika lotności
T=modu̲s(GR[R]ln(ϕ))
​Iść Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności
T=GR[R]ln(fP)
​Iść Temperatura przy użyciu rzeczywistej i idealnej energii swobodnej Gibbsa oraz współczynnika lotności
T=modu̲s(G-Gig[R]ln(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 Pozostała energia swobodna Gibbsa za pomocą współczynnika fugacity
GR=[R]Tln(ϕ)
​Iść Współczynnik lotności z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa
ϕ=exp(GR[R]T)
​Iść Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia
GR=[R]Tln(fP)

Jak ocenić Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności?

Ewaluator Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności używa Temperature = modulus((Energia swobodna Gibbsa-Gaz idealny Gibbs Energia swobodna)/([R]*ln(Fugacity/Ciśnienie))) do oceny Temperatura, Temperatura przy użyciu energii swobodnej Gibbsa, energii swobodnej idealnej Gibbsa, ciśnienia i lotności jest definiowana jako stosunek różnicy rzeczywistej energii swobodnej Gibbsa przez idealną energię swobodną Gibbsa do iloczynu uniwersalnej stałej gazowej i logarytmu naturalnego stosunku ulotność do ciśnienia. Temperatura jest oznaczona symbolem T.

Jak ocenić Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności, wpisz Energia swobodna Gibbsa (G), Gaz idealny Gibbs Energia swobodna (Gig), Fugacity (f) & Ciśnienie (P) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności

Jaki jest wzór na znalezienie Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności?
Formuła Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności jest wyrażona jako Temperature = modulus((Energia swobodna Gibbsa-Gaz idealny Gibbs Energia swobodna)/([R]*ln(Fugacity/Ciśnienie))). Oto przykład: 17.09518 = modulus((228.61-95)/([R]*ln(15/38.4))).
Jak obliczyć Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności?
Dzięki Energia swobodna Gibbsa (G), Gaz idealny Gibbs Energia swobodna (Gig), Fugacity (f) & Ciśnienie (P) możemy znaleźć Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności za pomocą formuły - Temperature = modulus((Energia swobodna Gibbsa-Gaz idealny Gibbs Energia swobodna)/([R]*ln(Fugacity/Ciśnienie))). W tej formule używane są także funkcje Uniwersalna stała gazowa i , Logarytm naturalny (ln), Moduł (moduł).
Jakie są inne sposoby obliczenia Temperatura?
Oto różne sposoby obliczania Temperatura-
  • 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
Czy Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności może być ujemna?
Tak, Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności zmierzona w Temperatura Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności?
Wartość Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia 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 przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności.
Copied!