Fx Копировать
LaTeX Копировать
Температура жидкости – это степень или интенсивность тепла, присутствующего в жидкости. Проверьте FAQs
T=Ecell[Faraday]2[R]ln(c2f2c1f1)
T - Температура жидкости?Ecell - ЭДС клетки?c2 - Катодная концентрация?f2 - Катодная летучесть?c1 - Анодная концентрация?f1 - Анодная летучесть?[Faraday] - постоянная Фарадея?[R] - Универсальная газовая постоянная?

Пример Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести выглядит как.

1029.8969Edit=0.51Edit96485.332128.3145ln(2.45Edit52Edit0.6Edit12Edit)
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Химия » Category Электрохимия » Category Температура концентрационной ячейки » fx Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести

Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести?

Первый шаг Рассмотрим формулу
T=Ecell[Faraday]2[R]ln(c2f2c1f1)
Следующий шаг Заменить значения переменных
T=0.51V[Faraday]2[R]ln(2.45mol/L52Pa0.6mol/L12Pa)
Следующий шаг Замещающие значения констант
T=0.51V96485.332128.3145ln(2.45mol/L52Pa0.6mol/L12Pa)
Следующий шаг Конвертировать единицы
T=0.51V96485.332128.3145ln(2450mol/m³52Pa600mol/m³12Pa)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
T=0.5196485.332128.3145ln(24505260012)
Следующий шаг Оценивать
T=1029.89693982011K
Последний шаг Округление ответа
T=1029.8969K

Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести Формула Элементы

Переменные
Константы
Функции
Температура жидкости
Температура жидкости – это степень или интенсивность тепла, присутствующего в жидкости.
Символ: T
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
ЭДС клетки
ЭДС ячейки или электродвижущая сила клетки – это максимальная разность потенциалов между двумя электродами клетки.
Символ: Ecell
Измерение: Электрический потенциалЕдиница: V
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Катодная концентрация
Катодная концентрация представляет собой молярную концентрацию электролитов, присутствующих в катодной полуэлементе.
Символ: c2
Измерение: Молярная концентрацияЕдиница: mol/L
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Катодная летучесть
Катодная фугитивность — это термодинамическое свойство реального газа, которое при замене давления или парциального давления в уравнениях для идеального газа дает уравнения, применимые к реальному газу.
Символ: f2
Измерение: ДавлениеЕдиница: Pa
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Анодная концентрация
Анодная концентрация представляет собой молярную концентрацию электролитов, присутствующих в анодной полуэлементе.
Символ: c1
Измерение: Молярная концентрацияЕдиница: mol/L
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Анодная летучесть
Анодная летучесть - это термодинамическое свойство реального газа, которое, если заменить давление или парциальное давление в уравнениях для идеального газа, дает уравнения, применимые к реальному газу.
Символ: f1
Измерение: ДавлениеЕдиница: Pa
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
постоянная Фарадея
Константа Фарадея представляет собой заряд одного моля электронов и используется в электрохимии для определения количества вещества, подвергающегося окислению.
Символ: [Faraday]
Ценить: 96485.33212
Универсальная газовая постоянная
Универсальная газовая постоянная — это фундаментальная физическая константа, которая появляется в законе идеального газа и связывает давление, объем и температуру идеального газа.
Символ: [R]
Ценить: 8.31446261815324
ln
Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию е, является обратной функцией натуральной показательной функции.
Синтаксис: ln(Number)

Другие формулы для поиска Температура жидкости

​Идти Температура с учетом внутренней энергии и свободной энтропии Гельмгольца
T=US-Φ
​Идти Температура с учетом свободной энергии Гельмгольца и свободной энтропии Гельмгольца
T=-(AΦ)
​Идти Температура с учетом свободной энтропии Гиббса
T=(U+(PVT)S-Ξ)
​Идти Температура с учетом свободной энтропии Гиббса и Гельмгольца
T=PVTΦ-Ξ

Как оценить Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести?

Оценщик Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести использует Temperature of Liquid = ((ЭДС клетки*[Faraday])/(2*[R]))/ln((Катодная концентрация*Катодная летучесть)/(Анодная концентрация*Анодная летучесть)) для оценки Температура жидкости, Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом формулы концентрации и летучести определяется как отношение к концентрации и летучести в определенных катодных и анодных полуячейках. Температура жидкости обозначается символом T.

Как оценить Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести, введите ЭДС клетки (Ecell), Катодная концентрация (c2), Катодная летучесть (f2), Анодная концентрация (c1) & Анодная летучесть (f1) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести

По какой формуле можно найти Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести?
Формула Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести выражается как Temperature of Liquid = ((ЭДС клетки*[Faraday])/(2*[R]))/ln((Катодная концентрация*Катодная летучесть)/(Анодная концентрация*Анодная летучесть)). Вот пример: 1029.897 = ((0.51*[Faraday])/(2*[R]))/ln((2450*52)/(600*12)).
Как рассчитать Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести?
С помощью ЭДС клетки (Ecell), Катодная концентрация (c2), Катодная летучесть (f2), Анодная концентрация (c1) & Анодная летучесть (f1) мы можем найти Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести, используя формулу - Temperature of Liquid = ((ЭДС клетки*[Faraday])/(2*[R]))/ln((Катодная концентрация*Катодная летучесть)/(Анодная концентрация*Анодная летучесть)). В этой формуле также используются функции постоянная Фарадея, Универсальная газовая постоянная, и Натуральный логарифм (ln).
Какие еще способы расчета Температура жидкости?
Вот различные способы расчета Температура жидкости-
  • 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
.
Может ли Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести быть отрицательным?
Да, Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести, измеренная в Температура может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести?
Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести обычно измеряется с использованием Кельвин[K] для Температура. Цельсия[K], Фаренгейт[K], Ранкин[K] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Температура концентрационной ячейки без переноса с учетом концентрации и летучести.
Copied!