Fx Копировать
LaTeX Копировать
ЭДС ячейки или электродвижущая сила клетки – это максимальная разность потенциалов между двумя электродами клетки. Проверьте FAQs
EMF=2([R]T[Faraday])ln(c2f2c1f1)
EMF - ЭДС клетки?T - Температура?c2 - Катодная концентрация?f2 - Катодная летучесть?c1 - Анодная концентрация?f1 - Анодная летучесть?[R] - Универсальная газовая постоянная?[Faraday] - постоянная Фарадея?

Пример ЭДС ячейки концентрации без переноса с учетом концентрации и летучести

С ценностями
С единицами
Только пример

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

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

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

0.0421Edit=2(8.314585Edit96485.3321)ln(2.45Edit52Edit0.6Edit12Edit)
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Химия » Category Электрохимия » Category ЭДС ячейки концентрации » fx ЭДС ячейки концентрации без переноса с учетом концентрации и летучести

ЭДС ячейки концентрации без переноса с учетом концентрации и летучести Решение

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

Первый шаг Рассмотрим формулу
EMF=2([R]T[Faraday])ln(c2f2c1f1)
Следующий шаг Заменить значения переменных
EMF=2([R]85K[Faraday])ln(2.45mol/L52Pa0.6mol/L12Pa)
Следующий шаг Замещающие значения констант
EMF=2(8.314585K96485.3321)ln(2.45mol/L52Pa0.6mol/L12Pa)
Следующий шаг Конвертировать единицы
EMF=2(8.314585K96485.3321)ln(2450mol/m³52Pa600mol/m³12Pa)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
EMF=2(8.31458596485.3321)ln(24505260012)
Следующий шаг Оценивать
EMF=0.0420915902590913V
Последний шаг Округление ответа
EMF=0.0421V

ЭДС ячейки концентрации без переноса с учетом концентрации и летучести 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.
Температура
Температура – это степень или интенсивность тепла, присутствующего в веществе или объекте.
Символ: T
Измерение: ТемператураЕдиница: K
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.
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 для разбавленного раствора с заданной концентрацией
EMF=2([R]T[Faraday])ln((c2c1))

Как оценить ЭДС ячейки концентрации без переноса с учетом концентрации и летучести?

Оценщик ЭДС ячейки концентрации без переноса с учетом концентрации и летучести использует EMF of Cell = 2*(([R]*Температура)/[Faraday])*ln((Катодная концентрация*Катодная летучесть)/(Анодная концентрация*Анодная летучесть)) для оценки ЭДС клетки, ЭДС концентрационной ячейки без переноса заданной формулы концентрации и летучести определяется как отношение с концентрацией и летучестью электролитов при определенной температуре. ЭДС клетки обозначается символом EMF.

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

FAQs на ЭДС ячейки концентрации без переноса с учетом концентрации и летучести

По какой формуле можно найти ЭДС ячейки концентрации без переноса с учетом концентрации и летучести?
Формула ЭДС ячейки концентрации без переноса с учетом концентрации и летучести выражается как EMF of Cell = 2*(([R]*Температура)/[Faraday])*ln((Катодная концентрация*Катодная летучесть)/(Анодная концентрация*Анодная летучесть)). Вот пример: 0.042092 = 2*(([R]*85)/[Faraday])*ln((2450*52)/(600*12)).
Как рассчитать ЭДС ячейки концентрации без переноса с учетом концентрации и летучести?
С помощью Температура (T), Катодная концентрация (c2), Катодная летучесть (f2), Анодная концентрация (c1) & Анодная летучесть (f1) мы можем найти ЭДС ячейки концентрации без переноса с учетом концентрации и летучести, используя формулу - EMF of Cell = 2*(([R]*Температура)/[Faraday])*ln((Катодная концентрация*Катодная летучесть)/(Анодная концентрация*Анодная летучесть)). 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 концентрации без переноса с учетом концентрации и летучести быть отрицательным?
Да, ЭДС ячейки концентрации без переноса с учетом концентрации и летучести, измеренная в Электрический потенциал может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения ЭДС ячейки концентрации без переноса с учетом концентрации и летучести?
ЭДС ячейки концентрации без переноса с учетом концентрации и летучести 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 концентрации без переноса с учетом концентрации и летучести.
Copied!