Fórmula Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz

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A energia interna de um sistema termodinâmico é a energia contida nele. É a energia necessária para criar ou preparar o sistema em qualquer estado interno. Verifique FAQs
U=(S-Φ)T
U - Energia interna?S - Entropia?Φ - Entropia livre de Helmholtz?T - Temperatura?

Exemplo de Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz com valores.

Esta é a aparência da equação Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz com unidades.

Esta é a aparência da equação Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz.

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Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz?

Primeiro passo Considere a fórmula
U=(S-Φ)T
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
U=(71J/K-70J/K)85K
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
U=(71-70)85
Último passo Avalie
U=85J

Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz Fórmula Elementos

Variáveis
Energia interna
A energia interna de um sistema termodinâmico é a energia contida nele. É a energia necessária para criar ou preparar o sistema em qualquer estado interno.
Símbolo: U
Medição: EnergiaUnidade: J
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Entropia
A entropia é a medida da energia térmica de um sistema por unidade de temperatura que não está disponível para realizar trabalho útil.
Símbolo: S
Medição: EntropiaUnidade: J/K
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Entropia livre de Helmholtz
A Entropia Livre de Helmholtz é usada para expressar o efeito das forças eletrostáticas em um eletrólito em seu estado termodinâmico.
Símbolo: Φ
Medição: EntropiaUnidade: J/K
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.

Outras fórmulas na categoria Segunda Lei da Termodinâmica

​Ir Potencial da célula dada a mudança na energia livre de Gibbs
Ecell=-ΔGn[Faraday]
​Ir Parte Clássica da Entropia Livre de Gibbs dada a Parte Elétrica
Ξk=(Ξentropy-Ξe)
​Ir Parte Clássica da Entropia Livre de Helmholtz dada a Parte Elétrica
Φk=(Φ-Φe)
​Ir Potencial de eletrodo dado energia livre de Gibbs
EP=-ΔGnelectron[Faraday]

Como avaliar Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz?

O avaliador Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz usa Internal Energy = (Entropia-Entropia livre de Helmholtz)*Temperatura para avaliar Energia interna, A energia interna dada a entropia livre de Helmholtz e a fórmula de entropia é definida como a subtração da entropia livre de Helmholtz da entropia do sistema em uma temperatura particular. Energia interna é denotado pelo símbolo U.

Como avaliar Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz, insira Entropia (S), Entropia livre de Helmholtz (Φ) & Temperatura (T) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz

Qual é a fórmula para encontrar Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz?
A fórmula de Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz é expressa como Internal Energy = (Entropia-Entropia livre de Helmholtz)*Temperatura. Aqui está um exemplo: 85 = (71-70)*85.
Como calcular Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz?
Com Entropia (S), Entropia livre de Helmholtz (Φ) & Temperatura (T) podemos encontrar Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz usando a fórmula - Internal Energy = (Entropia-Entropia livre de Helmholtz)*Temperatura.
O Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz pode ser negativo?
Sim, o Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz, medido em Energia pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz?
Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz geralmente é medido usando Joule[J] para Energia. quilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] são as poucas outras unidades nas quais Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz pode ser medido.
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