Fx Копировать
LaTeX Копировать
ЭДС ячейки или электродвижущая сила клетки – это максимальная разность потенциалов между двумя электродами клетки. Проверьте FAQs
EMF=E0cell-([R]Tln(Q)[Faraday]z)
EMF - ЭДС клетки?E0cell - Стандартный потенциал клетки?T - Температура?Q - Коэффициент реакции?z - Ионный заряд?[R] - Универсальная газовая постоянная?[Faraday] - постоянная Фарадея?

Пример ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре выглядит как с единицами.

Вот как уравнение ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре выглядит как.

0.3264Edit=0.34Edit-(8.314585Editln(50Edit)96485.33212.1Edit)
Копировать
Сброс
Делиться

ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре?

Первый шаг Рассмотрим формулу
EMF=E0cell-([R]Tln(Q)[Faraday]z)
Следующий шаг Заменить значения переменных
EMF=0.34V-([R]85Kln(50)[Faraday]2.1C)
Следующий шаг Замещающие значения констант
EMF=0.34V-(8.314585Kln(50)96485.33212.1C)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
EMF=0.34-(8.314585ln(50)96485.33212.1)
Следующий шаг Оценивать
EMF=0.326354988060527V
Последний шаг Округление ответа
EMF=0.3264V

ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре Формула Элементы

Переменные
Константы
Функции
ЭДС клетки
ЭДС ячейки или электродвижущая сила клетки – это максимальная разность потенциалов между двумя электродами клетки.
Символ: EMF
Измерение: Электрический потенциалЕдиница: V
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Стандартный потенциал клетки
Стандартный потенциал клетки — это потенциал клетки в стандартных условиях, который приблизительно соответствует концентрации 1 моль на литр (1 М) и давлению 1 атмосфера при 25 °C.
Символ: E0cell
Измерение: Электрический потенциалЕдиница: V
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Температура
Температура – это степень или интенсивность тепла, присутствующего в веществе или объекте.
Символ: T
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Коэффициент реакции
Коэффициент реакции (Q) измеряет относительные количества продуктов и реагентов, присутствующих во время реакции в определенный момент времени.
Символ: Q
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Ионный заряд
Ионный заряд — это электрический заряд иона, создаваемый приобретением (отрицательный заряд) или потерей (положительный заряд) одного или нескольких электронов атома или группы атомов.
Символ: z
Измерение: Электрический зарядЕдиница: C
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
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
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
ln
Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию e, является обратной функцией натуральной показательной функции.
Синтаксис: ln(Number)

Другие формулы для поиска ЭДС клетки

​Идти ЭДС Due Cell
EMF=Ecathode-Eanode
​Идти ЭДС клетки концентрации без переноса с учетом активности
EMF=([R]T[Faraday])(ln(a2a1))
​Идти ЭДС концентрационной ячейки без учета переноса с учетом моляльности и коэффициента активности
EMF=2([R]T[Faraday])(ln(m2γ2m1γ1))
​Идти ЭДС ячейки концентрации без переноса с учетом концентрации и летучести
EMF=2([R]T[Faraday])ln(c2f2c1f1)

Как оценить ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре?

Оценщик ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре использует EMF of Cell = Стандартный потенциал клетки-([R]*Температура*ln(Коэффициент реакции)/([Faraday]*Ионный заряд)) для оценки ЭДС клетки, ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с заданным коэффициентом реакции при любой температуре позволяет определять потенциал ячейки в нестандартных условиях. Он связывает измеренный клеточный потенциал с коэффициентом реакции и позволяет точно определить константы равновесия (включая константы растворимости). ЭДС клетки обозначается символом EMF.

Как оценить ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре, введите Стандартный потенциал клетки (E0cell), Температура (T), Коэффициент реакции (Q) & Ионный заряд (z) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре

По какой формуле можно найти ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре?
Формула ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре выражается как EMF of Cell = Стандартный потенциал клетки-([R]*Температура*ln(Коэффициент реакции)/([Faraday]*Ионный заряд)). Вот пример: 0.325673 = 0.34-([R]*85*ln(50)/([Faraday]*2.1)).
Как рассчитать ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре?
С помощью Стандартный потенциал клетки (E0cell), Температура (T), Коэффициент реакции (Q) & Ионный заряд (z) мы можем найти ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре, используя формулу - EMF of Cell = Стандартный потенциал клетки-([R]*Температура*ln(Коэффициент реакции)/([Faraday]*Ионный заряд)). В этой формуле также используются функции Универсальная газовая постоянная, постоянная Фарадея, и Функция натурального логарифма.
Какие еще способы расчета ЭДС клетки?
Вот различные способы расчета ЭДС клетки-
  • EMF of Cell=Standard Reduction Potential of Cathode-Standard Oxidation Potential of AnodeOpenImg
  • EMF of Cell=(([R]*Temperature)/[Faraday])*(ln(Cathodic Ionic Activity/Anodic Ionic Activity))OpenImg
  • EMF of Cell=2*(([R]*Temperature)/[Faraday])*(ln((Cathodic Electrolyte Molality*Cathodic Activity Coefficient)/(Anodic Electrolyte Molality*Anodic Activity Coefficient)))OpenImg
.
Может ли ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре быть отрицательным?
Да, ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре, измеренная в Электрический потенциал может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре?
ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре обычно измеряется с использованием вольт[V] для Электрический потенциал. милливольт[V], микровольт[V], Нановольт[V] — это несколько других единиц, в которых можно измерить ЭДС ячейки с использованием уравнения Нерста с учетом коэффициента реакции при любой температуре.
Copied!