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(q)+pV
G - Darmowa energia Gibbsa?NA - Liczba atomów lub cząsteczek?T - Temperatura?q - Funkcja podziału molekularnego?p - Ciśnienie?V - Tom?[BoltZ] - Stała Boltzmanna?

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

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

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

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

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

-9.2969Edit=-6E+23Edit1.4E-23300Editln(110.65Edit)+1.123Edit0.0221Edit
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Chemia » Category Termodynamika statystyczna » Category Rozróżnialne cząstki » fx Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek rozróżnialnych

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

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

Pierwszy krok Rozważ formułę
G=-NA[BoltZ]Tln(q)+pV
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
G=-6E+23[BoltZ]300Kln(110.65)+1.123at0.0221
Następny krok Zastępcze wartości stałych
G=-6E+231.4E-23J/K300Kln(110.65)+1.123at0.0221
Następny krok Konwersja jednostek
G=-6E+231.4E-23J/K300Kln(110.65)+110128.6795Pa0.0221
Następny krok Przygotuj się do oceny
G=-6E+231.4E-23300ln(110.65)+110128.67950.0221
Następny krok Oceniać
G=-9296.86024036038J
Następny krok Konwertuj na jednostkę wyjściową
G=-9.29686024036038KJ
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
G=-9.2969KJ

Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek rozróżnialnych 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.
Ciśnienie
Ciśnienie to siła przyłożona prostopadle do powierzchni obiektu na jednostkę powierzchni, na którą ta siła jest rozłożona.
Symbol: p
Pomiar: NaciskJednostka: at
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Tom
Objętość to ilość miejsca zajmowana przez substancję lub przedmiot lub zamknięta w pojemniku.
Symbol: V
Pomiar: TomJednostka:
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 do znalezienia Darmowa energia Gibbsa

​Iść Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą równania Sackura-Tetrode'a
G=-RTln([BoltZ]Tp(2πm[BoltZ]T[hP]2)32)

Inne formuły w kategorii Rozróżnialne cząstki

​Iść Całkowita liczba mikrostanów we wszystkich dystrybucjach
Wtot=(N'+E-1)!(N'-1)!(E!)
​Iść Funkcja podziału translacyjnego
qtrans=V(2πm[BoltZ]T[hP]2)32
​Iść Funkcja podziału translacyjnego wykorzystująca długość fali termicznej de Broglie'a
qtrans=V(Λ)3
​Iść Wyznaczanie entropii za pomocą równania Sackura-Tetrode'a
m=R(-1.154+(32)ln(Ar)+(52)ln(T)-ln(p))

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

Ewaluator Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek rozróżnialnych używa Gibbs Free Energy = -Liczba atomów lub cząsteczek*[BoltZ]*Temperatura*ln(Funkcja podziału molekularnego)+Ciśnienie*Tom do oceny Darmowa energia Gibbsa, Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą wzoru molekularnego PF dla cząstek rozróżnialnych definiuje się jako proces, w którym możemy wyznaczyć energię swobodną Gibbsa na podstawie funkcji podziału molekularnego. Darmowa energia Gibbsa jest oznaczona symbolem G.

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

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

Jaki jest wzór na znalezienie Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek rozróżnialnych?
Formuła Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek rozróżnialnych jest wyrażona jako Gibbs Free Energy = -Liczba atomów lub cząsteczek*[BoltZ]*Temperatura*ln(Funkcja podziału molekularnego)+Ciśnienie*Tom. Oto przykład: -0.036679 = -6.02E+23*[BoltZ]*300*ln(110.65)+110128.6795*0.02214.
Jak obliczyć Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek rozróżnialnych?
Dzięki Liczba atomów lub cząsteczek (NA), Temperatura (T), Funkcja podziału molekularnego (q), Ciśnienie (p) & Tom (V) możemy znaleźć Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek rozróżnialnych za pomocą formuły - Gibbs Free Energy = -Liczba atomów lub cząsteczek*[BoltZ]*Temperatura*ln(Funkcja podziału molekularnego)+Ciśnienie*Tom. W tej formule używane są także funkcje Stała Boltzmanna i Logarytm naturalny (ln).
Jakie są inne sposoby obliczenia Darmowa energia Gibbsa?
Oto różne sposoby obliczania Darmowa energia Gibbsa-
  • Gibbs Free Energy=-Universal Gas Constant*Temperature*ln(([BoltZ]*Temperature)/Pressure*((2*pi*Mass*[BoltZ]*Temperature)/[hP]^2)^(3/2))OpenImg
Czy Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek rozróżnialnych może być ujemna?
Tak, Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek rozróżnialnych zmierzona w Energia Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek rozróżnialnych?
Wartość Wyznaczanie energii swobodnej Gibbsa za pomocą molekularnego PF dla cząstek rozróżnialnych 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 rozróżnialnych.
Copied!