FormulaDen.com
Fizyka
Chemia
Matematyka
Inżynieria chemiczna
Cywilny
Elektryczny
Elektronika
Elektronika i oprzyrządowanie
Inżynieria materiałowa
Mechaniczny
Inżynieria produkcji
Budżetowy
Zdrowie
Jesteś tutaj
-
Dom
»
Chemia
Temperatura w Chemia Formuły
Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie. I jest oznaczony przez T. Temperatura jest zwykle mierzona przy użyciu kelwin dla Temperatura. Należy pamiętać, że wartość Temperatura to zawsze negatywny.
Formuły umożliwiające znalezienie zmiennej Temperatura w kategorii Chemia
f
x
Temperatura reakcji przy danej stałej równowagi i energii Gibbsa
Iść
f
x
Temperatura reakcji przy danej stałej równowagi ciśnienia i energii Gibbsa
Iść
f
x
Temperatura reakcji przy danej entalpii standardowej i zmianie entropii
Iść
f
x
Temperatura podana Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu
Iść
f
x
Temperatura podana wewnętrzna energia molowa cząsteczki liniowej
Iść
f
x
Temperatura podana Średnia energia cieplna nieliniowej wieloatomowej cząsteczki gazu
Iść
f
x
Temperatura podana wewnętrzna energia molowa cząsteczki nieliniowej
Iść
f
x
Temperatura podana molowa energia drgań cząsteczki liniowej
Iść
f
x
Temperatura podana molowa energia drgań cząsteczki nieliniowej
Iść
f
x
Temperatura podana energia drgań cząsteczki liniowej
Iść
f
x
Temperatura podana energia drgań cząsteczki nieliniowej
Iść
f
x
Temperatura gazu rzeczywistego przy danych pojemnościach cieplnych
Iść
f
x
Temperatura rzeczywistego gazu podana Różnica między Cp i Cv
Iść
f
x
Rzeczywista temperatura przy użyciu równania Redlicha Kwonga przy danych „a” i „b”
Iść
f
x
Rzeczywista temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwonga przy danym „a”
Iść
f
x
Temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Berthelot
Iść
f
x
Temperatura przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota dla parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Iść
f
x
Temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Berthelota dla parametrów krytycznych i zredukowanych
Iść
f
x
Temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu równania Peng Robinsona przy danych parametrach zredukowanych i krytycznych
Iść
f
x
Rzeczywista temperatura przy danym parametrze Peng Robinsona a oraz innych zredukowanych i krytycznych parametrach
Iść
f
x
Temperatura rzeczywista przy danym parametrze Peng Robinsona a oraz innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Iść
f
x
Temperatura rzeczywista przy danym parametrze Peng Robinson b, inne parametry rzeczywiste i zredukowane
Iść
f
x
Rzeczywista temperatura dla równania Peng Robinsona przy użyciu funkcji alfa i parametru czystego składnika
Iść
f
x
Temperatura za pomocą ciśnienia nasyconego w równaniu Antoine
Iść
Formuły Chemia korzystające z Temperatura
f
x
Energia swobodna Gibbsa przy danej stałej równowagi
Iść
f
x
Stała równowagi przy swobodnej energii Gibbsa
Iść
f
x
Energia swobodna Gibbsa ze stałą równowagi ze względu na ciśnienie
Iść
f
x
Stała równowagi ze względu na ciśnienie podane w energii Gibbsa
Iść
f
x
Energia swobodna Gibbsa przy standardowej entalpii
Iść
f
x
Standardowa entalpia reakcji przy swobodnej energii Gibbsa
Iść
f
x
Zmiana standardowej entropii przy swobodnej energii Gibbsa
Iść
f
x
Standardowa entalpia reakcji w stanie równowagi
Iść
f
x
Stała równowagi w równowadze przy danej energii Gibbsa
Iść
f
x
Standardowa zmiana entropii w równowadze
Iść
f
x
Stała równowagi w stanie równowagi
Iść
f
x
Długość fali neutronu termicznego
Iść
f
x
Wysokość temperatury wrzenia przy ciśnieniu osmotycznym
Iść
f
x
Ciśnienie osmotyczne przy danej wysokości w temperaturze wrzenia
Iść
f
x
Depresja w punkcie zamarzania przy ciśnieniu osmotycznym
Iść
f
x
Stała szybkości reakcji według równania Eryinga
Iść
f
x
Entropia aktywacji
Iść
f
x
Entalpia aktywacji
Iść
f
x
Stała równowagi termodynamicznej
Iść
f
x
Wewnętrzna energia molowa cząsteczki liniowej przy danej atomowości
Iść
f
x
Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu o podanej atomowości
Iść
f
x
Wewnętrzna energia molowa nieliniowej cząsteczki
Iść
f
x
Średnia energia cieplna nieliniowej wieloatomowej cząsteczki gazu
Iść
f
x
Energia wibracyjna cząsteczki liniowej
Iść
f
x
Energia wibracyjna nieliniowej cząsteczki
Iść
f
x
Wewnętrzna energia molowa cząsteczki liniowej
Iść
f
x
Wewnętrzna energia molowa cząsteczki nieliniowej przy danej atomowości
Iść
f
x
Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu
Iść
f
x
Średnia energia cieplna nieliniowej wieloatomowej cząsteczki gazu o podanej atomowości
Iść
f
x
Molowa energia wibracyjna cząsteczki liniowej
Iść
f
x
Molowa energia wibracyjna nieliniowej cząsteczki
Iść
f
x
Molowa pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu przy danym wolumetrycznym współczynniku rozszerzalności cieplnej
Iść
f
x
Molowa pojemność cieplna przy stałej objętości przy danym wolumetrycznym współczynniku rozszerzalności cieplnej
Iść
f
x
Molowa pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu przy danym współczynniku ciśnienia termicznego
Iść
f
x
Molowa pojemność cieplna przy stałej objętości przy danym współczynniku ciśnienia termicznego
Iść
f
x
Atomowość przy danej średniej energii cieplnej liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu
Iść
f
x
Atomowość przy danej średniej energii cieplnej nieliniowej wieloatomowej cząsteczki gazu
Iść
f
x
Atomowość przy danej wewnętrznej energii molowej cząsteczki liniowej
Iść
f
x
Atomowość przy danej wewnętrznej energii molowej cząsteczki nieliniowej
Iść
f
x
Atomowość przy danej molowej energii drgań cząsteczki liniowej
Iść
f
x
Atomowość przy danej molowej energii drgań nieliniowej cząsteczki
Iść
f
x
Atomowość przy danej energii drgań cząsteczki liniowej
Iść
f
x
Atomowość przy danej energii drgań cząsteczki nieliniowej
Iść
f
x
Różnica między Cp i Cv gazu rzeczywistego
Iść
f
x
Pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu gazu rzeczywistego
Iść
f
x
Pojemność cieplna przy stałej objętości gazu rzeczywistego
Iść
f
x
Współczynnik rozszerzalności cieplnej gazu rzeczywistego
Iść
f
x
Izotermiczna ściśliwość gazu rzeczywistego
Iść
f
x
Określona objętość gazu rzeczywistego przy danej pojemności cieplnej
Iść
f
x
Wskaźnik adiabatyczny gazu rzeczywistego przy danej pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu
Iść
f
x
Wskaźnik adiabatyczny gazu rzeczywistego przy danej pojemności cieplnej przy stałej objętości
Iść
f
x
Izotermiczna ściśliwość gazu rzeczywistego przy różnicy między Cp i Cv
Iść
f
x
Współczynnik rozszerzalności cieplnej gazu rzeczywistego przy różnicy między Cp i Cv
Iść
f
x
Określona objętość gazu rzeczywistego podana Różnica między Cp i Cv
Iść
f
x
Ciśnienie gazu rzeczywistego za pomocą równania Redlicha Kwong
Iść
f
x
Objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu równania Redlicha Kwong
Iść
f
x
Rzeczywiste ciśnienie gazu rzeczywistego przy użyciu zredukowanego równania Redlicha Kwonga
Iść
f
x
Redlich Kwong Parametr podając ciśnienie, temperaturę i objętość molową gazu rzeczywistego
Iść
f
x
Redlich Kwong Parametr a, przy obniżonym i rzeczywistym ciśnieniu
Iść
f
x
Redlich Kwong Parametr b przy danym ciśnieniu, temperaturze i objętości molowej gazu rzeczywistego
Iść
f
x
Redlich Kwong Parametr b przy obniżonym i rzeczywistym ciśnieniu
Iść
f
x
Obniżona temperatura gazu rzeczywistego podana „a” przy użyciu równania Redlicha Kwonga
Iść
f
x
Obniżona temperatura gazu rzeczywistego podana „b” przy użyciu równania Redlicha Kwonga
Iść
f
x
Zmniejszona temperatura gazu rzeczywistego przy użyciu temperatury rzeczywistej i krytycznej
Iść
f
x
Ciśnienie gazu rzeczywistego za pomocą równania Berthelot
Iść
f
x
Objętość molowa gazu rzeczywistego przy użyciu równania Berthelot
Iść
f
x
Parametr Berthelota gazu rzeczywistego
Iść
f
x
Parametr Berthelota b Real Gas
Iść
f
x
Objętość molowa przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota dla parametrów krytycznych i rzeczywistych
Iść
f
x
Objętość molowa przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota dla parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Iść
f
x
Ciśnienie przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota dla parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Iść
f
x
Temperatura krytyczna przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota dla parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Iść
f
x
Zmniejszona objętość molowa przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota z uwzględnieniem parametrów krytycznych i rzeczywistych
Iść
f
x
Krytyczna objętość molowa przy użyciu zmodyfikowanego równania Berthelota dla parametrów zredukowanych i rzeczywistych
Iść
f
x
Ciśnienie gazu rzeczywistego za pomocą równania Peng Robinsona
Iść
f
x
Peng Robinson Alpha-Funkcja przy użyciu równania Peng Robinson
Iść
f
x
Ciśnienie rzeczywiste przy danym parametrze Peng Robinsona a oraz innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Iść
f
x
Ciśnienie rzeczywiste przy danym parametrze Peng Robinson b, inne parametry rzeczywiste i zredukowane
Iść
f
x
Funkcja alfa dla równania Peng Robinsona stanu przy danej temperaturze krytycznej i rzeczywistej
Iść
f
x
Współczynnik czystego składnika dla równania stanu Peng Robinsona przy użyciu temperatury krytycznej i rzeczywistej
Iść
f
x
Temperatura obniżona ze względu na parametr Peng Robinsona a oraz inne parametry rzeczywiste i krytyczne
Iść
f
x
Temperatura obniżona przy parametrze Peng Robinsona a oraz innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Iść
f
x
Temperatura obniżona ze względu na parametr b Peng Robinsona oraz inne parametry rzeczywiste i krytyczne
Iść
f
x
Temperatura obniżona przy parametrze b Peng Robinsona, innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Iść
f
x
Temperatura krytyczna dla równania Peng Robinsona przy użyciu funkcji alfa i parametru czystego składnika
Iść
f
x
Ciśnienie krytyczne przy danym parametrze Peng Robinsona a oraz innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Iść
f
x
Ciśnienie krytyczne gazu rzeczywistego przy użyciu równania Peng Robinsona przy danych zredukowanych i rzeczywistych parametrach
Iść
f
x
Parametr Peng Robinsona a, gazu rzeczywistego przy danych parametrach zredukowanych i rzeczywistych
Iść
f
x
Parametr Peng Robinsona a, przy użyciu równania Peng Robinsona
Iść
f
x
Peng Robinson Parametr b gazu rzeczywistego przy danych zredukowanych i rzeczywistych parametrach
Iść
f
x
Obniżone ciśnienie przy parametrze Peng Robinsona a oraz innych parametrach rzeczywistych i zredukowanych
Iść
f
x
Zmniejszone ciśnienie za pomocą równania Peng Robinsona przy danych krytycznych i rzeczywistych parametrach
Iść
f
x
STP
Iść
f
x
Izentropowa ściśliwość przy podanym wolumetrycznym współczynniku rozszerzalności cieplnej i Cp
Iść
f
x
Izentropowa ściśliwość przy danym współczynniku ciśnienia termicznego i Cp
Iść
f
x
Izentropowa ściśliwość przy podanym wolumetrycznym współczynniku rozszerzalności cieplnej i Cv
Iść
f
x
Izentropowa ściśliwość przy danym współczynniku ciśnienia termicznego i Cv
Iść
f
x
Ściśliwość izotermiczna przy podanym wolumetrycznym współczynniku rozszerzalności cieplnej i Cp
Iść
f
x
Ściśliwość izotermiczna przy danym współczynniku ciśnienia termicznego i Cp
Iść
f
x
Ściśliwość izotermiczna przy podanym wolumetrycznym współczynniku rozszerzalności cieplnej i Cv
Iść
f
x
Ściśliwość izotermiczna przy danym współczynniku ciśnienia termicznego i Cv
Iść
f
x
Ściśliwość izotermiczna ze względu na względną wielkość fluktuacji gęstości cząstek
Iść
f
x
Współczynnik objętościowy rozszerzalności cieplnej przy danych współczynnikach ściśliwości i Cp
Iść
f
x
Współczynnik ciśnienia termicznego przy danych współczynnikach ściśliwości i Cp
Iść
f
x
Współczynnik objętościowy rozszerzalności cieplnej przy danych współczynnikach ściśliwości i Cv
Iść
f
x
Współczynnik ciśnienia termicznego przy danych współczynnikach ściśliwości i Cv
Iść
f
x
Objętość podana Względna wielkość fluktuacji gęstości cząstek
Iść
f
x
Względny rozmiar fluktuacji gęstości cząstek
Iść
f
x
Gęstość podana Współczynnik objętościowy rozszerzalności cieplnej, współczynniki ściśliwości i Cp
Iść
f
x
Gęstość przy danym współczynniku ciśnienia termicznego, współczynnikach ściśliwości i Cp
Iść
f
x
Gęstość podana Współczynnik objętościowy rozszerzalności cieplnej, współczynniki ściśliwości i Cv
Iść
f
x
Gęstość przy danym współczynniku ciśnienia termicznego, współczynnikach ściśliwości i Cv
Iść
f
x
Gęstość podana Względna wielkość fluktuacji gęstości cząstek
Iść
f
x
Liczba moli podanych Energia kinetyczna
Iść
f
x
Termodynamiczna beta
Iść
f
x
Ciśnienie nasycone za pomocą równania Antoine
Iść
Lista zmiennych w formułach Chemia
f
x
Energia swobodna Gibbsa
Iść
f
x
Stała równowagi
Iść
f
x
Stała równowagi dla ciśnienia cząstkowego
Iść
f
x
Zmiana entalpii
Iść
f
x
Zmiana Entropii
Iść
f
x
Energia cieplna
Iść
f
x
Atomowość
Iść
f
x
Wewnętrzna energia molowa
Iść
f
x
Molowa energia drgań
Iść
f
x
Energia wibracyjna
Iść
f
x
Stałe ciśnienie pojemności cieplnej
Iść
f
x
Pojemność cieplna Stała objętość
Iść
f
x
Ściśliwość izotermiczna
Iść
f
x
Specyficzna objętość
Iść
f
x
Współczynnik rozszerzalności cieplnej
Iść
f
x
Różnica w pojemnościach cieplnych
Iść
f
x
Obniżona temperatura
Iść
f
x
Parametr Redlicha-Kwonga a
Iść
f
x
Parametr Redlicha – Kwonga b
Iść
f
x
Ciśnienie krytyczne
Iść
f
x
Nacisk
Iść
f
x
Parametr Berthelota
Iść
f
x
Objętość molowa
Iść
f
x
Parametr Berthelota b
Iść
f
x
Zmniejszone ciśnienie
Iść
f
x
Zmniejszona objętość molowa
Iść
f
x
Krytyczna objętość molowa
Iść
f
x
Parametr Penga-Robinsona
Iść
f
x
Funkcja α
Iść
f
x
Parametr Penga-Robinsona b
Iść
f
x
Krytyczna temperatura
Iść
f
x
Parametr czystego składnika
Iść
f
x
Stała równania Antoine'a, B
Iść
f
x
Stała równania Antoine'a, A
Iść
f
x
Ciśnienie nasycone
Iść
f
x
Stała równania Antoine'a, C
Iść
FAQ
Co to jest Temperatura?
Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie. Temperatura jest zwykle mierzona przy użyciu kelwin dla Temperatura. Należy pamiętać, że wartość Temperatura to zawsze negatywny.
Czy Temperatura może być ujemna?
Tak, Temperatura, zmierzona w Temperatura Móc będzie ujemna.
Jakiej jednostki używa się do pomiaru Temperatura?
Wartość Temperatura jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej kelwin[K] dla wartości Temperatura. Celsjusz[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] to kilka innych jednostek, w których można mierzyć Temperatura.
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!