Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie. Sprawdź FAQs
T=GR[R]ln(fP)
T - Temperatura?GR - Pozostała energia swobodna Gibbsa?f - Fugacity?P - Ciśnienie?[R] - Uniwersalna stała gazowa?

Przykład Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności wygląda jak.

-13.4346Edit=105Edit8.3145ln(15Edit38.4Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Inżynieria » Category Inżynieria chemiczna » Category Termodynamika » fx Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności

Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności?

Pierwszy krok Rozważ formułę
T=GR[R]ln(fP)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
T=105J[R]ln(15Pa38.4Pa)
Następny krok Zastępcze wartości stałych
T=105J8.3145ln(15Pa38.4Pa)
Następny krok Przygotuj się do oceny
T=1058.3145ln(1538.4)
Następny krok Oceniać
T=-13.4345742178126K
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
T=-13.4346K

Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa 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.
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.
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 Temperatura

​Iść Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i współczynnika lotności
T=modu̲s(GR[R]ln(ϕ))
​Iść Temperatura przy użyciu rzeczywistej i idealnej energii swobodnej Gibbsa oraz współczynnika lotności
T=modu̲s(G-Gig[R]ln(ϕ))
​Iść Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności
T=modu̲s(G-Gig[R]ln(fP))

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 z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności?

Ewaluator Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności używa Temperature = Pozostała energia swobodna Gibbsa/([R]*ln(Fugacity/Ciśnienie)) do oceny Temperatura, Temperatura za pomocą wzoru na szczątkową energię swobodną Gibbsa i lotność definiuje się jako stosunek resztkowej energii swobodnej Gibbsa do iloczynu uniwersalnej stałej gazowej i logarytmu naturalnego stosunku lotności do ciśnienia. Temperatura jest oznaczona symbolem T.

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

FAQs NA Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności

Jaki jest wzór na znalezienie Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności?
Formuła Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności jest wyrażona jako Temperature = Pozostała energia swobodna Gibbsa/([R]*ln(Fugacity/Ciśnienie)). Oto przykład: -13.434574 = 105/([R]*ln(15/38.4)).
Jak obliczyć Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności?
Dzięki Pozostała energia swobodna Gibbsa (GR), Fugacity (f) & Ciśnienie (P) możemy znaleźć Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności za pomocą formuły - Temperature = Pozostała energia swobodna Gibbsa/([R]*ln(Fugacity/Ciśnienie)). W tej formule używane są także funkcje Uniwersalna stała gazowa i Logarytm naturalny (ln).
Jakie są inne sposoby obliczenia Temperatura?
Oto różne sposoby obliczania Temperatura-
  • Temperature=modulus(Residual Gibbs Free Energy/([R]*ln(Fugacity Coefficient)))OpenImg
  • Temperature=modulus((Gibbs Free Energy-Ideal Gas Gibbs Free Energy)/([R]*ln(Fugacity Coefficient)))OpenImg
  • Temperature=modulus((Gibbs Free Energy-Ideal Gas Gibbs Free Energy)/([R]*ln(Fugacity/Pressure)))OpenImg
Czy Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności może być ujemna?
Tak, Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności zmierzona w Temperatura Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności?
Wartość Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa 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 z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności.
Copied!