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A temperatura do líquido é o grau ou intensidade de calor presente em um líquido. Verifique FAQs
T=Ecell[Faraday]2[R]ln(c2f2c1f1)
T - Temperatura do Líquido?Ecell - EMF da Célula?c2 - Concentração Catódica?f2 - Fugacidade Catódica?c1 - Concentração Anódica?f1 - Fugacidade Anódica?[Faraday] - Constante de Faraday?[R] - Constante de gás universal?

Exemplo de Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade com valores.

Esta é a aparência da equação Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade com unidades.

Esta é a aparência da equação Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade.

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Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade?

Primeiro passo Considere a fórmula
T=Ecell[Faraday]2[R]ln(c2f2c1f1)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
T=0.51V[Faraday]2[R]ln(2.45mol/L52Pa0.6mol/L12Pa)
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
T=0.51V96485.332128.3145ln(2.45mol/L52Pa0.6mol/L12Pa)
Próxima Etapa Converter unidades
T=0.51V96485.332128.3145ln(2450mol/m³52Pa600mol/m³12Pa)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
T=0.5196485.332128.3145ln(24505260012)
Próxima Etapa Avalie
T=1029.89693982011K
Último passo Resposta de arredondamento
T=1029.8969K

Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Funções
Temperatura do Líquido
A temperatura do líquido é o grau ou intensidade de calor presente em um líquido.
Símbolo: T
Medição: TemperaturaUnidade: K
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
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: Ecell
Medição: Potencial elétricoUnidade: V
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 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
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 para encontrar Temperatura do Líquido

​Ir Temperatura dada energia interna e entropia livre de Helmholtz
T=US-Φ
​Ir Temperatura dada energia livre de Helmholtz e entropia livre de Helmholtz
T=-(AΦ)
​Ir Temperatura dada entropia livre de Gibbs
T=(U+(PVT)S-Ξ)
​Ir Temperatura dada entropia livre de Gibbs e Helmholtz
T=PVTΦ-Ξ

Como avaliar Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade?

O avaliador Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade usa Temperature of Liquid = ((EMF da Célula*[Faraday])/(2*[R]))/ln((Concentração Catódica*Fugacidade Catódica)/(Concentração Anódica*Fugacidade Anódica)) para avaliar Temperatura do Líquido, A temperatura da célula de concentração sem transferência dada a fórmula de concentração e fugacidade é definida como a relação com a concentração e a fugacidade em uma meia célula catódica e anódica particular. Temperatura do Líquido é denotado pelo símbolo T.

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

FAQs sobre Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade

Qual é a fórmula para encontrar Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade?
A fórmula de Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade é expressa como Temperature of Liquid = ((EMF da Célula*[Faraday])/(2*[R]))/ln((Concentração Catódica*Fugacidade Catódica)/(Concentração Anódica*Fugacidade Anódica)). Aqui está um exemplo: 1029.897 = ((0.51*[Faraday])/(2*[R]))/ln((2450*52)/(600*12)).
Como calcular Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade?
Com EMF da Célula (Ecell), Concentração Catódica (c2), Fugacidade Catódica (f2), Concentração Anódica (c1) & Fugacidade Anódica (f1) podemos encontrar Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade usando a fórmula - Temperature of Liquid = ((EMF da Célula*[Faraday])/(2*[R]))/ln((Concentração Catódica*Fugacidade Catódica)/(Concentração Anódica*Fugacidade Anódica)). Esta fórmula também usa funções Constante de Faraday, Constante de gás universal e Logaritmo Natural (ln).
Quais são as outras maneiras de calcular Temperatura do Líquido?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Temperatura do Líquido-
  • Temperature of Liquid=Internal Energy/(Entropy-Helmholtz Free Entropy)OpenImg
  • Temperature of Liquid=-(Helmholtz Free Energy of System/Helmholtz Free Entropy)OpenImg
  • Temperature of Liquid=((Internal Energy+(Pressure*Volume))/(Entropy-Gibbs Free Entropy))OpenImg
O Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade pode ser negativo?
Sim, o Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade, medido em Temperatura pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade?
Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade geralmente é medido usando Kelvin[K] para Temperatura. Celsius[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] são as poucas outras unidades nas quais Temperatura da célula de concentração sem transferência dada concentração e fugacidade pode ser medido.
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