Fórmula Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário

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A entropia da solução ideal é a entropia em uma condição de solução ideal. Verifique FAQs
Sid=(x1S1id+x2S2id)-[R](x1ln(x1)+x2ln(x2))
Sid - Entropia da solução ideal?x1 - Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida?S1id - Entropia da Solução Ideal do Componente 1?x2 - Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida?S2id - Entropia da Solução Ideal do Componente 2?[R] - Constante de gás universal?

Exemplo de Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário com valores.

Esta é a aparência da equação Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário com unidades.

Esta é a aparência da equação Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário.

85.3957Edit=(0.4Edit84Edit+0.6Edit77Edit)-8.3145(0.4Editln(0.4Edit)+0.6Editln(0.6Edit))
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Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário?

Primeiro passo Considere a fórmula
Sid=(x1S1id+x2S2id)-[R](x1ln(x1)+x2ln(x2))
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
Sid=(0.484J/kg*K+0.677J/kg*K)-[R](0.4ln(0.4)+0.6ln(0.6))
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
Sid=(0.484J/kg*K+0.677J/kg*K)-8.3145(0.4ln(0.4)+0.6ln(0.6))
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
Sid=(0.484+0.677)-8.3145(0.4ln(0.4)+0.6ln(0.6))
Próxima Etapa Avalie
Sid=85.3957303469295J/K
Último passo Resposta de arredondamento
Sid=85.3957J/K

Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Funções
Entropia da solução ideal
A entropia da solução ideal é a entropia em uma condição de solução ideal.
Símbolo: Sid
Medição: EntropiaUnidade: J/K
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida
A fração molar do componente 1 em fase líquida pode ser definida como a razão entre o número de moles de um componente 1 e o número total de moles de componentes presentes na fase líquida.
Símbolo: x1
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve estar entre 0 e 1.
Entropia da Solução Ideal do Componente 1
A entropia de solução ideal do componente 1 é a entropia do componente 1 em uma condição de solução ideal.
Símbolo: S1id
Medição: Entropia EspecíficaUnidade: J/kg*K
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida
A fração molar do componente 2 em fase líquida pode ser definida como a razão entre o número de moles de um componente 2 e o número total de moles de componentes presentes na fase líquida.
Símbolo: x2
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve estar entre 0 e 1.
Entropia da Solução Ideal do Componente 2
A entropia de solução ideal do componente 2 é a entropia do componente 2 em uma condição de solução ideal.
Símbolo: S2id
Medição: Entropia EspecíficaUnidade: J/kg*K
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
ln
O logaritmo natural, também conhecido como logaritmo de base e, é a função inversa da função exponencial natural.
Sintaxe: ln(Number)

Outras fórmulas na categoria Modelo de solução ideal

​Ir Solução ideal Gibbs Energy usando modelo de solução ideal em sistema binário
Gid=(x1G1id+x2G2id)+[R]T(x1ln(x1)+x2ln(x2))
​Ir Entalpia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário
Hid=x1H1id+x2H2id
​Ir Volume de solução ideal usando o modelo de solução ideal no sistema binário
Vid=x1V2id+x2V2id

Como avaliar Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário?

O avaliador Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário usa Ideal Solution Entropy = (Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*Entropia da Solução Ideal do Componente 1+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*Entropia da Solução Ideal do Componente 2)-[R]*(Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*ln(Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida)+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*ln(Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida)) para avaliar Entropia da solução ideal, A fórmula da entropia da solução ideal usando o modelo da solução ideal no sistema binário é definida como a função da entropia da solução ideal de ambos os componentes e da fração molar de ambos os componentes em fase líquida no sistema binário. Entropia da solução ideal é denotado pelo símbolo Sid.

Como avaliar Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário, insira Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida (x1), Entropia da Solução Ideal do Componente 1 (S1id), Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida (x2) & Entropia da Solução Ideal do Componente 2 (S2id) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário

Qual é a fórmula para encontrar Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário?
A fórmula de Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário é expressa como Ideal Solution Entropy = (Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*Entropia da Solução Ideal do Componente 1+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*Entropia da Solução Ideal do Componente 2)-[R]*(Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*ln(Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida)+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*ln(Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida)). Aqui está um exemplo: 85.39573 = (0.4*84+0.6*77)-[R]*(0.4*ln(0.4)+0.6*ln(0.6)).
Como calcular Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário?
Com Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida (x1), Entropia da Solução Ideal do Componente 1 (S1id), Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida (x2) & Entropia da Solução Ideal do Componente 2 (S2id) podemos encontrar Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário usando a fórmula - Ideal Solution Entropy = (Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*Entropia da Solução Ideal do Componente 1+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*Entropia da Solução Ideal do Componente 2)-[R]*(Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida*ln(Fração Mole do Componente 1 em Fase Líquida)+Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida*ln(Fração Mole do Componente 2 em Fase Líquida)). Esta fórmula também usa funções Constante de gás universal e Logaritmo Natural (ln).
O Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário pode ser negativo?
Sim, o Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário, medido em Entropia pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário?
Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário geralmente é medido usando Joule por Kelvin[J/K] para Entropia. Joule por Quilokelvin[J/K], Joule por Fahrenheit[J/K], Joule por Celsius[J/K] são as poucas outras unidades nas quais Entropia de solução ideal usando modelo de solução ideal em sistema binário pode ser medido.
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