Formuła Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych

Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Wolna energia Gibbsa to potencjał termodynamiczny, który można wykorzystać do obliczenia maksymalnej ilości pracy innej niż praca ciśnienie-objętość w stałej temperaturze i ciśnieniu. Sprawdź FAQs
G=-NA[BoltZ]Tln(qNA)
G - Darmowa energia Gibbsa?NA - Liczba atomów lub cząsteczek?T - Temperatura?q - Funkcja podziału molekularnego?[BoltZ] - Stała Boltzmanna?

Przykład Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych wygląda jak.

124.7927Edit=-6E+23Edit1.4E-23300Editln(110.65Edit6E+23Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Chemia » Category Termodynamika statystyczna » Category Nieodróżnialne cząstki » fx Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych

Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych?

Pierwszy krok Rozważ formułę
G=-NA[BoltZ]Tln(qNA)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
G=-6E+23[BoltZ]300Kln(110.656E+23)
Następny krok Zastępcze wartości stałych
G=-6E+231.4E-23J/K300Kln(110.656E+23)
Następny krok Przygotuj się do oceny
G=-6E+231.4E-23300ln(110.656E+23)
Następny krok Oceniać
G=124792.676715557J
Następny krok Konwertuj na jednostkę wyjściową
G=124.792676715557KJ
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
G=124.7927KJ

Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Funkcje
Darmowa energia Gibbsa
Wolna energia Gibbsa to potencjał termodynamiczny, który można wykorzystać do obliczenia maksymalnej ilości pracy innej niż praca ciśnienie-objętość w stałej temperaturze i ciśnieniu.
Symbol: G
Pomiar: EnergiaJednostka: KJ
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Liczba atomów lub cząsteczek
Liczba atomów lub cząsteczek oznacza wartość ilościową całkowitej liczby atomów lub cząsteczek obecnych w substancji.
Symbol: NA
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Temperatura
Temperatura to miara gorąca lub zimna wyrażona w jednej z kilku skal, w tym Fahrenheita, Celsjusza i Kelvina.
Symbol: T
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Funkcja podziału molekularnego
Funkcja podziału molekularnego pozwala obliczyć prawdopodobieństwo znalezienia w układzie zbioru cząsteczek o danej energii.
Symbol: q
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Stała Boltzmanna
Stała Boltzmanna wiąże średnią energię kinetyczną cząstek w gazie z temperaturą gazu i jest podstawową stałą w mechanice statystycznej i termodynamice.
Symbol: [BoltZ]
Wartość: 1.38064852E-23 J/K
ln
Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej.
Składnia: ln(Number)

Inne formuły w kategorii Nieodróżnialne cząstki

​Iść Matematyczne prawdopodobieństwo wystąpienia rozkładu
ρ=WWtot
​Iść Równanie Boltzmanna-Plancka
S=[BoltZ]ln(W)
​Iść Wyznaczanie swobodnej energii Helmholtza za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych
A=-NA[BoltZ]T(ln(qNA)+1)
​Iść Określanie liczby cząstek w stanie I dla statystyki Bosego-Einsteina
ni=gexp(α+βεi)-1

Jak ocenić Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych?

Ewaluator Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych używa Gibbs Free Energy = -Liczba atomów lub cząsteczek*[BoltZ]*Temperatura*ln(Funkcja podziału molekularnego/Liczba atomów lub cząsteczek) do oceny Darmowa energia Gibbsa, Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą wzoru molekularnego PF dla cząstek nieodróżnialnych definiuje się jako technikę, w której możemy wyznaczyć energię swobodną Gibbsa dla nierozróżnialnych cząstek za pomocą funkcji podziału molekularnego. Darmowa energia Gibbsa jest oznaczona symbolem G.

Jak ocenić Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych, wpisz Liczba atomów lub cząsteczek (NA), Temperatura (T) & Funkcja podziału molekularnego (q) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych

Jaki jest wzór na znalezienie Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych?
Formuła Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych jest wyrażona jako Gibbs Free Energy = -Liczba atomów lub cząsteczek*[BoltZ]*Temperatura*ln(Funkcja podziału molekularnego/Liczba atomów lub cząsteczek). Oto przykład: 0.415976 = -6.02E+23*[BoltZ]*300*ln(110.65/6.02E+23).
Jak obliczyć Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych?
Dzięki Liczba atomów lub cząsteczek (NA), Temperatura (T) & Funkcja podziału molekularnego (q) możemy znaleźć Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych za pomocą formuły - Gibbs Free Energy = -Liczba atomów lub cząsteczek*[BoltZ]*Temperatura*ln(Funkcja podziału molekularnego/Liczba atomów lub cząsteczek). W tej formule używane są także funkcje Stała Boltzmanna i Funkcja logarytmu naturalnego.
Czy Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych może być ujemna?
Tak, Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych zmierzona w Energia Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych?
Wartość Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Kilodżuli[KJ] dla wartości Energia. Dżul[KJ], Gigadżul[KJ], Megadżul[KJ] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek nierozróżnialnych.
Copied!