Fx Копировать
LaTeX Копировать
Температура – это степень или интенсивность тепла, присутствующего в веществе или объекте. Проверьте FAQs
T=modu̲s(G-Gig[R]ln(ϕ))
T - Температура?G - Свободная энергия Гиббса?Gig - Свободная энергия Гиббса идеального газа?ϕ - Коэффициент фугитивности?[R] - Универсальная газовая постоянная?

Пример Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности выглядит как.

313.2883Edit=modu̲s(228.61Edit-95Edit8.3145ln(0.95Edit))
Копировать
Сброс
Делиться

Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности?

Первый шаг Рассмотрим формулу
T=modu̲s(G-Gig[R]ln(ϕ))
Следующий шаг Заменить значения переменных
T=modu̲s(228.61J-95J[R]ln(0.95))
Следующий шаг Замещающие значения констант
T=modu̲s(228.61J-95J8.3145ln(0.95))
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
T=modu̲s(228.61-958.3145ln(0.95))
Следующий шаг Оценивать
T=313.288306963549K
Последний шаг Округление ответа
T=313.2883K

Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности Формула Элементы

Переменные
Константы
Функции
Температура
Температура – это степень или интенсивность тепла, присутствующего в веществе или объекте.
Символ: T
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Свободная энергия Гиббса
Свободная энергия Гиббса — это термодинамический потенциал, который можно использовать для расчета максимальной обратимой работы, которую может выполнить термодинамическая система при постоянной температуре и давлении.
Символ: G
Измерение: ЭнергияЕдиница: J
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Свободная энергия Гиббса идеального газа
Свободная энергия Гиббса идеального газа — это энергия Гиббса в идеальных условиях.
Символ: Gig
Измерение: ЭнергияЕдиница: J
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Коэффициент фугитивности
Коэффициент фугитивности представляет собой отношение фугитивности к давлению этого компонента.
Символ: ϕ
Измерение: NAЕдиница: Unitless
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
ln
Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию е, является обратной функцией натуральной показательной функции.
Синтаксис: ln(Number)
modulus
Модуль числа — это остаток от деления этого числа на другое число.
Синтаксис: modulus

Другие формулы для поиска Температура

​Идти Температура с использованием остаточной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности
T=modu̲s(GR[R]ln(ϕ))
​Идти Температура с использованием остаточной свободной энергии Гиббса и фугитивности
T=GR[R]ln(fP)
​Идти Температура с использованием свободной энергии Гиббса, идеальной свободной энергии Гиббса, давления и фугитивности
T=modu̲s(G-Gig[R]ln(fP))

Другие формулы в категории Фугитивность и коэффициент фугитивности

​Идти Свободная энергия Гиббса с использованием идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности
G=Gig+[R]Tln(ϕ)
​Идти Остаточная свободная энергия Гиббса с использованием коэффициента фугитивности
GR=[R]Tln(ϕ)
​Идти Коэффициент фугитивности с использованием остаточной свободной энергии Гиббса
ϕ=exp(GR[R]T)
​Идти Остаточная свободная энергия Гиббса с использованием летучести и давления
GR=[R]Tln(fP)

Как оценить Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности?

Оценщик Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности использует Temperature = modulus((Свободная энергия Гиббса-Свободная энергия Гиббса идеального газа)/([R]*ln(Коэффициент фугитивности))) для оценки Температура, Температура с использованием формулы фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности определяется как отношение разности фактической свободной энергии Гиббса на идеальную свободную энергию Гиббса к произведению универсальной газовой постоянной и натурального логарифма коэффициента фугитивности. Температура обозначается символом T.

Как оценить Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности, введите Свободная энергия Гиббса (G), Свободная энергия Гиббса идеального газа (Gig) & Коэффициент фугитивности (ϕ) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности

По какой формуле можно найти Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности?
Формула Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности выражается как Temperature = modulus((Свободная энергия Гиббса-Свободная энергия Гиббса идеального газа)/([R]*ln(Коэффициент фугитивности))). Вот пример: 6.978934 = modulus((228.61-95)/([R]*ln(0.95))).
Как рассчитать Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности?
С помощью Свободная энергия Гиббса (G), Свободная энергия Гиббса идеального газа (Gig) & Коэффициент фугитивности (ϕ) мы можем найти Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности, используя формулу - Temperature = modulus((Свободная энергия Гиббса-Свободная энергия Гиббса идеального газа)/([R]*ln(Коэффициент фугитивности))). В этой формуле также используются функции Универсальная газовая постоянная, и , Натуральный логарифм (ln), Модуль (модуль).
Какие еще способы расчета Температура?
Вот различные способы расчета Температура-
  • Temperature=modulus(Residual Gibbs Free Energy/([R]*ln(Fugacity Coefficient)))OpenImg
  • Temperature=Residual Gibbs Free Energy/([R]*ln(Fugacity/Pressure))OpenImg
  • Temperature=modulus((Gibbs Free Energy-Ideal Gas Gibbs Free Energy)/([R]*ln(Fugacity/Pressure)))OpenImg
.
Может ли Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности быть отрицательным?
Да, Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности, измеренная в Температура может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности?
Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности обычно измеряется с использованием Кельвин[K] для Температура. Цельсия[K], Фаренгейт[K], Ранкин[K] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Температура с использованием фактической и идеальной свободной энергии Гиббса и коэффициента фугитивности.
Copied!