Fx cópia de
LaTeX cópia de
A EMF da célula ou força eletromotriz de uma célula é a diferença de potencial máxima entre dois eletrodos de uma célula. Verifique FAQs
EMF=2([R]T[Faraday])ln(c2f2c1f1)
EMF - EMF da Célula?T - Temperatura?c2 - Concentração Catódica?f2 - Fugacidade Catódica?c1 - Concentração Anódica?f1 - Fugacidade Anódica?[R] - Constante de gás universal?[Faraday] - Constante de Faraday?

Exemplo de EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade com valores.

Esta é a aparência da equação EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade com unidades.

Esta é a aparência da equação EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade.

0.0421Edit=2(8.314585Edit96485.3321)ln(2.45Edit52Edit0.6Edit12Edit)
cópia de
Reiniciar
Compartilhar
Você está aqui -
HomeIcon Lar » Category Química » Category Eletroquímica » Category CEM da Célula de Concentração » fx EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade

EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade?

Primeiro passo Considere a fórmula
EMF=2([R]T[Faraday])ln(c2f2c1f1)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
EMF=2([R]85K[Faraday])ln(2.45mol/L52Pa0.6mol/L12Pa)
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
EMF=2(8.314585K96485.3321)ln(2.45mol/L52Pa0.6mol/L12Pa)
Próxima Etapa Converter unidades
EMF=2(8.314585K96485.3321)ln(2450mol/m³52Pa600mol/m³12Pa)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
EMF=2(8.31458596485.3321)ln(24505260012)
Próxima Etapa Avalie
EMF=0.0420915902590913V
Último passo Resposta de arredondamento
EMF=0.0421V

EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Funções
EMF da Célula
A EMF da célula ou força eletromotriz de uma célula é a diferença de potencial máxima entre dois eletrodos de uma célula.
Símbolo: EMF
Medição: Potencial elétricoUnidade: V
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Temperatura
Temperatura é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
Símbolo: T
Medição: TemperaturaUnidade: K
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Concentração Catódica
A Concentração Catódica é a concentração molar de eletrólitos presentes na meia célula catódica.
Símbolo: c2
Medição: Concentração MolarUnidade: mol/L
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Fugacidade Catódica
A Fugacidade Catódica é uma propriedade termodinâmica de um gás real que, se substituída pela pressão ou pressão parcial nas equações de um gás ideal, fornece equações aplicáveis ao gás real.
Símbolo: f2
Medição: PressãoUnidade: Pa
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Concentração Anódica
A concentração anódica é a concentração molar de eletrólitos presentes na meia célula anódica.
Símbolo: c1
Medição: Concentração MolarUnidade: mol/L
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Fugacidade Anódica
A fugacidade anódica é uma propriedade termodinâmica de um gás real que, se substituída pela pressão ou pressão parcial nas equações de um gás ideal, fornece equações aplicáveis ao gás real.
Símbolo: f1
Medição: PressãoUnidade: Pa
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Constante de gás universal
A constante universal dos gases é uma constante física fundamental que aparece na lei dos gases ideais, relacionando a pressão, o volume e a temperatura de um gás ideal.
Símbolo: [R]
Valor: 8.31446261815324
Constante de Faraday
A constante de Faraday representa a carga de um mol de elétrons e é usada em eletroquímica para relacionar a quantidade de substância que sofre oxidação.
Símbolo: [Faraday]
Valor: 96485.33212
ln
O logaritmo natural, também conhecido como logaritmo de base e, é a função inversa da função exponencial natural.
Sintaxe: ln(Number)

Outras fórmulas para encontrar EMF da Célula

​Ir CEM da célula devida
EMF=Ecathode-Eanode
​Ir CEM da Célula de Concentração sem Transferência de Atividades dadas
EMF=([R]T[Faraday])(ln(a2a1))
​Ir EMF da Célula de Concentração sem Transferência dadas Molalidades e Coeficiente de Atividade
EMF=2([R]T[Faraday])(ln(m2γ2m1γ1))
​Ir EMF da Célula de Concentração sem Transferência para Solução Diluída dada a Concentração
EMF=2([R]T[Faraday])ln((c2c1))

Como avaliar EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade?

O avaliador EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade usa EMF of Cell = 2*(([R]*Temperatura)/[Faraday])*ln((Concentração Catódica*Fugacidade Catódica)/(Concentração Anódica*Fugacidade Anódica)) para avaliar EMF da Célula, A EMF da célula de concentração sem transferência dada fórmula de concentração e fugacidade é definida como a relação com a concentração e fugacidade de eletrólitos em uma determinada temperatura. EMF da Célula é denotado pelo símbolo EMF.

Como avaliar EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade, insira Temperatura (T), Concentração Catódica (c2), Fugacidade Catódica (f2), Concentração Anódica (c1) & Fugacidade Anódica (f1) e clique no botão calcular.

FAQs sobre EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade

Qual é a fórmula para encontrar EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade?
A fórmula de EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade é expressa como EMF of Cell = 2*(([R]*Temperatura)/[Faraday])*ln((Concentração Catódica*Fugacidade Catódica)/(Concentração Anódica*Fugacidade Anódica)). Aqui está um exemplo: 0.042092 = 2*(([R]*85)/[Faraday])*ln((2450*52)/(600*12)).
Como calcular EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade?
Com Temperatura (T), Concentração Catódica (c2), Fugacidade Catódica (f2), Concentração Anódica (c1) & Fugacidade Anódica (f1) podemos encontrar EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade usando a fórmula - EMF of Cell = 2*(([R]*Temperatura)/[Faraday])*ln((Concentração Catódica*Fugacidade Catódica)/(Concentração Anódica*Fugacidade Anódica)). Esta fórmula também usa funções Constante de gás universal, Constante de Faraday e Logaritmo Natural (ln).
Quais são as outras maneiras de calcular EMF da Célula?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular EMF da Célula-
  • EMF of Cell=Standard Reduction Potential of Cathode-Standard Oxidation Potential of AnodeOpenImg
  • EMF of Cell=(([R]*Temperature)/[Faraday])*(ln(Cathodic Ionic Activity/Anodic Ionic Activity))OpenImg
  • EMF of Cell=2*(([R]*Temperature)/[Faraday])*(ln((Cathodic Electrolyte Molality*Cathodic Activity Coefficient)/(Anodic Electrolyte Molality*Anodic Activity Coefficient)))OpenImg
O EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade pode ser negativo?
Sim, o EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade, medido em Potencial elétrico pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade?
EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade geralmente é medido usando Volt[V] para Potencial elétrico. Milivolt[V], Microvolt[V], Nanovalt[V] são as poucas outras unidades nas quais EMF da Célula de Concentração sem Transferência dada a Concentração e Fugacidade pode ser medido.
Copied!