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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=E0cell-([R]Tln(Q)[Faraday]z)
EMF - EMF da Célula?E0cell - Potencial Padrão da Célula?T - Temperatura?Q - Quociente de Reação?z - Carga Iônica?[R] - Constante de gás universal?[Faraday] - Constante de Faraday?

Exemplo de EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura com valores.

Esta é a aparência da equação EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura com unidades.

Esta é a aparência da equação EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura.

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EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura?

Primeiro passo Considere a fórmula
EMF=E0cell-([R]Tln(Q)[Faraday]z)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
EMF=0.34V-([R]85Kln(50)[Faraday]2.1C)
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
EMF=0.34V-(8.314585Kln(50)96485.33212.1C)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
EMF=0.34-(8.314585ln(50)96485.33212.1)
Próxima Etapa Avalie
EMF=0.326354988060527V
Último passo Resposta de arredondamento
EMF=0.3264V

EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura 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.
Potencial Padrão da Célula
O Potencial Padrão da Célula é o potencial da célula sob condições de estado padrão, que é aproximado com concentrações de 1 mol por litro (1 M) e pressões de 1 atmosfera a 25 °C.
Símbolo: E0cell
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.
Quociente de Reação
O quociente de reação (Q) mede as quantidades relativas de produtos e reagentes presentes durante uma reação em um determinado ponto no tempo.
Símbolo: Q
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Carga Iônica
A Carga Iônica é a carga elétrica de um íon, criada pelo ganho (carga negativa) ou perda (carga positiva) de um ou mais elétrons de um átomo ou grupo de átomos.
Símbolo: z
Medição: Carga elétricaUnidade: C
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 dada a Concentração e Fugacidade
EMF=2([R]T[Faraday])ln(c2f2c1f1)

Como avaliar EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura?

O avaliador EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura usa EMF of Cell = Potencial Padrão da Célula-([R]*Temperatura*ln(Quociente de Reação)/([Faraday]*Carga Iônica)) para avaliar EMF da Célula, O EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura permite a determinação do potencial da célula sob condições não padronizadas. Ele relaciona o potencial da célula medido ao quociente de reação e permite a determinação precisa das constantes de equilíbrio (incluindo constantes de solubilidade). EMF da Célula é denotado pelo símbolo EMF.

Como avaliar EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura, insira Potencial Padrão da Célula (E0cell), Temperatura (T), Quociente de Reação (Q) & Carga Iônica (z) e clique no botão calcular.

FAQs sobre EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura

Qual é a fórmula para encontrar EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura?
A fórmula de EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura é expressa como EMF of Cell = Potencial Padrão da Célula-([R]*Temperatura*ln(Quociente de Reação)/([Faraday]*Carga Iônica)). Aqui está um exemplo: 0.325673 = 0.34-([R]*85*ln(50)/([Faraday]*2.1)).
Como calcular EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura?
Com Potencial Padrão da Célula (E0cell), Temperatura (T), Quociente de Reação (Q) & Carga Iônica (z) podemos encontrar EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura usando a fórmula - EMF of Cell = Potencial Padrão da Célula-([R]*Temperatura*ln(Quociente de Reação)/([Faraday]*Carga Iônica)). Esta fórmula também usa funções Constante de gás universal, Constante de Faraday e Função Logaritmo Natural.
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 usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura pode ser negativo?
Sim, o EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura, medido em Potencial elétrico pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura?
EMF da Célula usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura 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 usando a Equação de Nerst dado o Quociente de Reação em Qualquer Temperatura pode ser medido.
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