Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц Формула

Fx Копировать
LaTeX Копировать
Свободная энергия Гельмгольца — это концепция термодинамики, в которой работа закрытой системы с постоянной температурой и объемом измеряется с использованием термодинамического потенциала. Проверьте FAQs
A=-NA[BoltZ]T(ln(qNA)+1)
A - Свободная энергия Гельмгольца?NA - Число атомов или молекул?T - Температура?q - Молекулярная разделительная функция?[BoltZ] - постоянная Больцмана?

Пример Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц выглядит как.

122.2992Edit=-6E+23Edit1.4E-23300Edit(ln(110.65Edit6E+23Edit)+1)
Копировать
Сброс
Делиться

Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц?

Первый шаг Рассмотрим формулу
A=-NA[BoltZ]T(ln(qNA)+1)
Следующий шаг Заменить значения переменных
A=-6E+23[BoltZ]300K(ln(110.656E+23)+1)
Следующий шаг Замещающие значения констант
A=-6E+231.4E-23J/K300K(ln(110.656E+23)+1)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
A=-6E+231.4E-23300(ln(110.656E+23)+1)
Следующий шаг Оценивать
A=122299.225488437J
Следующий шаг Преобразовать в единицу вывода
A=122.299225488438KJ
Последний шаг Округление ответа
A=122.2992KJ

Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц Формула Элементы

Переменные
Константы
Функции
Свободная энергия Гельмгольца
Свободная энергия Гельмгольца — это концепция термодинамики, в которой работа закрытой системы с постоянной температурой и объемом измеряется с использованием термодинамического потенциала.
Символ: A
Измерение: ЭнергияЕдиница: KJ
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Число атомов или молекул
Число атомов или молекул представляет собой количественное значение общего числа атомов или молекул, присутствующих в веществе.
Символ: NA
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Температура
Температура — это мера жары или холода, выраженная в виде одной из нескольких шкал, включая градусы Фаренгейта, Цельсия или Кельвина.
Символ: T
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Молекулярная разделительная функция
Молекулярная статистическая сумма позволяет нам рассчитать вероятность найти в системе набор молекул с заданной энергией.
Символ: q
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
постоянная Больцмана
Постоянная Больцмана связывает среднюю кинетическую энергию частиц в газе с температурой газа и является фундаментальной константой в статистической механике и термодинамике.
Символ: [BoltZ]
Ценить: 1.38064852E-23 J/K
ln
Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию е, является обратной функцией натуральной показательной функции.
Синтаксис: ln(Number)

Другие формулы в категории Неразличимые частицы

​Идти Математическая вероятность возникновения распределения
ρ=WWtot
​Идти Уравнение Больцмана-Планка
S=[BoltZ]ln(W)
​Идти Определение свободной энергии Гиббса с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц
G=-NA[BoltZ]Tln(qNA)
​Идти Определение числа частиц в I-м состоянии для статистики Бозе-Эйнштейна
ni=gexp(α+βεi)-1

Как оценить Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц?

Оценщик Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц использует Helmholtz Free Energy = -Число атомов или молекул*[BoltZ]*Температура*(ln(Молекулярная разделительная функция/Число атомов или молекул)+1) для оценки Свободная энергия Гельмгольца, Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярной коэффициента мощности для неразличимых частиц. Формула определяется как метод, в котором свободная энергия Гельмгольца для n-неразличимых частиц может быть найдена с использованием молекулярной статистической суммы. Свободная энергия Гельмгольца обозначается символом A.

Как оценить Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц, введите Число атомов или молекул (NA), Температура (T) & Молекулярная разделительная функция (q) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц

По какой формуле можно найти Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц?
Формула Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц выражается как Helmholtz Free Energy = -Число атомов или молекул*[BoltZ]*Температура*(ln(Молекулярная разделительная функция/Число атомов или молекул)+1). Вот пример: 0.407664 = -6.02E+23*[BoltZ]*300*(ln(110.65/6.02E+23)+1).
Как рассчитать Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц?
С помощью Число атомов или молекул (NA), Температура (T) & Молекулярная разделительная функция (q) мы можем найти Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц, используя формулу - Helmholtz Free Energy = -Число атомов или молекул*[BoltZ]*Температура*(ln(Молекулярная разделительная функция/Число атомов или молекул)+1). В этой формуле также используются функции постоянная Больцмана, и Натуральный логарифм (ln).
Может ли Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц быть отрицательным?
Да, Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц, измеренная в Энергия может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц?
Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц обычно измеряется с использованием килоджоуль[KJ] для Энергия. Джоуль[KJ], Гигаджоуль[KJ], мегаджоуль[KJ] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Определение свободной энергии Гельмгольца с использованием молекулярного коэффициента мощности для неразличимых частиц.
Copied!