Temperatura de la celda de concentración sin transferencia para solución diluida dada concentración Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Temperatura del líquido = ((CEM de la celda*[Faraday])/(2*[R]))/(ln(Concentración Catódica/Concentración anódica))
T = ((Ecell*[Faraday])/(2*[R]))/(ln(c2/c1))
Esta fórmula usa 2 Constantes, 1 Funciones, 4 Variables
Constantes utilizadas
[Faraday] - constante de faraday Valor tomado como 96485.33212
[R] - constante universal de gas Valor tomado como 8.31446261815324
Funciones utilizadas
ln - El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural., ln(Number)
Variables utilizadas
Temperatura del líquido - (Medido en Kelvin) - La temperatura del líquido es el grado o la intensidad del calor presente en un líquido.
CEM de la celda - (Medido en Voltio) - La EMF de Cell o fuerza electromotriz de una celda es la diferencia de potencial máxima entre dos electrodos de una celda.
Concentración Catódica - (Medido en Mol por metro cúbico) - La concentración catódica es la concentración molar de electrolitos presentes en la semicelda catódica.
Concentración anódica - (Medido en Mol por metro cúbico) - La concentración anódica es la concentración molar de electrolitos presentes en la semicelda anódica.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
CEM de la celda: 0.51 Voltio --> 0.51 Voltio No se requiere conversión
Concentración Catódica: 2.45 mol/litro --> 2450 Mol por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
Concentración anódica: 0.6 mol/litro --> 600 Mol por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
T = ((Ecell*[Faraday])/(2*[R]))/(ln(c2/c1)) --> ((0.51*[Faraday])/(2*[R]))/(ln(2450/600))
Evaluar ... ...
T = 2103.29335025057
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
2103.29335025057 Kelvin --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
2103.29335025057 2103.293 Kelvin <-- Temperatura del líquido
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Prashant Singh
Facultad de Ciencias KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
¡Prashant Singh ha creado esta calculadora y 700+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ más calculadoras!

Temperatura de la celda de concentración Calculadoras

Temperatura dada entropía libre de Gibbs
​ LaTeX ​ Vamos Temperatura del líquido = ((Energía interna+(Presión*Volumen))/(Entropía-Entropía libre de Gibbs))
Temperatura dada la entropía libre de Gibbs y Helmholtz
​ LaTeX ​ Vamos Temperatura del líquido = (Presión*Volumen)/(Entropía libre de Helmholtz-Entropía libre de Gibbs)
Temperatura dada la energía interna y la entropía libre de Helmholtz
​ LaTeX ​ Vamos Temperatura del líquido = Energía interna/(Entropía-Entropía libre de Helmholtz)
Temperatura dada la energía libre de Helmholtz y la entropía libre de Helmholtz
​ LaTeX ​ Vamos Temperatura del líquido = -(Sistema de energía libre de Helmholtz/Entropía libre de Helmholtz)

Temperatura de la celda de concentración sin transferencia para solución diluida dada concentración Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Temperatura del líquido = ((CEM de la celda*[Faraday])/(2*[R]))/(ln(Concentración Catódica/Concentración anódica))
T = ((Ecell*[Faraday])/(2*[R]))/(ln(c2/c1))

¿Qué es la celda de concentración sin transferencia?

Una celda en la que la transferencia de una sustancia de un sistema de alta concentración a uno de baja concentración da como resultado la producción de energía eléctrica se llama celda de concentración. Consiste en dos medias celdas que tienen dos electrodos idénticos y electrolitos idénticos pero con diferentes concentraciones. Los campos electromagnéticos de esta célula dependen de la diferencia de concentración. La celda de concentración sin transferencia no es una transferencia directa de electrolito sino que se produce debido al resultado de la reacción química. Cada electrodo es reversible con respecto a uno de los iones del electrolito.

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