Fórmula Energia Livre de Helmholtz

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A energia livre de Helmholtz é um conceito termodinâmico no qual o potencial termodinâmico é usado para medir o trabalho de um sistema fechado. Verifique FAQs
A=U-TS
A - Energia Livre de Helmholtz?U - Energia interna?T - Temperatura?S - Entropia?

Exemplo de Energia Livre de Helmholtz

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Energia Livre de Helmholtz com valores.

Esta é a aparência da equação Energia Livre de Helmholtz com unidades.

Esta é a aparência da equação Energia Livre de Helmholtz.

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Energia Livre de Helmholtz Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Energia Livre de Helmholtz?

Primeiro passo Considere a fórmula
A=U-TS
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
A=1.21KJ-298K71J/K
Próxima Etapa Converter unidades
A=1210J-298K71J/K
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
A=1210-29871
Próxima Etapa Avalie
A=-19948J
Último passo Converter para unidade de saída
A=-19.948KJ

Energia Livre de Helmholtz Fórmula Elementos

Variáveis
Energia Livre de Helmholtz
A energia livre de Helmholtz é um conceito termodinâmico no qual o potencial termodinâmico é usado para medir o trabalho de um sistema fechado.
Símbolo: A
Medição: EnergiaUnidade: KJ
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
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: KJ
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.
Entropia
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.

Outras fórmulas na categoria Geração de Entropia

​Ir Equação de equilíbrio de entropia
δs=Gsys-Gsurr+TEG
​Ir Mudança de entropia a pressão constante
δspres=Cpln(T2T1)-[R]ln(P2P1)
​Ir Mudança de Entropia em Volume Constante
δsvol=Cvln(T2T1)+[R]ln(ν2ν1)
​Ir Calor Específico da Variável de Mudança de Entropia
δs=s2°-s1°-[R]ln(P2P1)

Como avaliar Energia Livre de Helmholtz?

O avaliador Energia Livre de Helmholtz usa Helmholtz Free Energy = Energia interna-Temperatura*Entropia para avaliar Energia Livre de Helmholtz, A fórmula de energia livre de Helmholtz é definida como um potencial termodinâmico que mede o trabalho útil obtido de um sistema fechado em temperatura e volume constantes, refletindo a energia do sistema disponível para realizar o trabalho. Energia Livre de Helmholtz é denotado pelo símbolo A.

Como avaliar Energia Livre de Helmholtz usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Energia Livre de Helmholtz, insira Energia interna (U), Temperatura (T) & Entropia (S) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Energia Livre de Helmholtz

Qual é a fórmula para encontrar Energia Livre de Helmholtz?
A fórmula de Energia Livre de Helmholtz é expressa como Helmholtz Free Energy = Energia interna-Temperatura*Entropia. Aqui está um exemplo: -0.019948 = 1210-298*71.
Como calcular Energia Livre de Helmholtz?
Com Energia interna (U), Temperatura (T) & Entropia (S) podemos encontrar Energia Livre de Helmholtz usando a fórmula - Helmholtz Free Energy = Energia interna-Temperatura*Entropia.
O Energia Livre de Helmholtz pode ser negativo?
Sim, o Energia Livre de Helmholtz, medido em Energia pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Energia Livre de Helmholtz?
Energia Livre de Helmholtz geralmente é medido usando quilojoule[KJ] para Energia. Joule[KJ], Gigajoule[KJ], Megajoule[KJ] são as poucas outras unidades nas quais Energia Livre de Helmholtz pode ser medido.
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