Masa metalu do zdeponowania Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Masa do złożenia = (Waga molekularna*Prąd elektryczny*Czas)/(Współczynnik N*[Faraday])
Mmetal = (MW*ip*t)/(nf*[Faraday])
Ta formuła używa 1 Stałe, 5 Zmienne
Używane stałe
[Faraday] - Stała Faradaya Wartość przyjęta jako 96485.33212
Używane zmienne
Masa do złożenia - (Mierzone w Kilogram) - Masa do osadzenia to masa osadzona po elektrolizie metalu.
Waga molekularna - (Mierzone w Kilogram) - Masa cząsteczkowa to masa danej cząsteczki.
Prąd elektryczny - (Mierzone w Amper) - Prąd elektryczny to szybkość przepływu ładunku przez powierzchnię przekroju poprzecznego.
Czas - (Mierzone w Drugi) - Czas odnosi się do ciągłej i ciągłej sekwencji wydarzeń, które mają miejsce kolejno, od przeszłości, poprzez teraźniejszość, aż do przyszłości.
Współczynnik N - Współczynnik N substancji w reakcji redoks jest równy liczbie moli elektronów utraconych lub pozyskanych na mol.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Waga molekularna: 120 Gram --> 0.12 Kilogram (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Prąd elektryczny: 2.2 Amper --> 2.2 Amper Nie jest wymagana konwersja
Czas: 4 Godzina --> 14400 Drugi (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Współczynnik N: 9 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Mmetal = (MW*ip*t)/(nf*[Faraday]) --> (0.12*2.2*14400)/(9*[Faraday])
Ocenianie ... ...
Mmetal = 0.00437786750295533
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.00437786750295533 Kilogram -->4.37786750295533 Gram (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
4.37786750295533 4.377868 Gram <-- Masa do złożenia
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Torsha_Paul
Uniwersytet w Kalkucie (CU), Kalkuta
Torsha_Paul utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Pracheta Trivedi
Narodowy Instytut Technologiczny Warangal (NITW), Warangal
Pracheta Trivedi zweryfikował ten kalkulator i 5 więcej kalkulatorów!

Współczynnik osmotyczny i wydajność prądowa Kalkulatory

Prawo Kohlrauscha
​ LaTeX ​ Iść Przewodność molowa = Ograniczenie przewodnictwa molowego-(Współczynnik Kohlrauscha*sqrt(Stężenie elektrolitu))
Aktualna wydajność
​ LaTeX ​ Iść Aktualna wydajność = (Faktycznie zdeponowana masa/Zdeponowana masa teoretyczna)*100
Rozpuszczalność
​ LaTeX ​ Iść Rozpuszczalność = Specyficzna przewodność*1000/Ograniczenie przewodnictwa molowego
Produkt rozpuszczalności
​ LaTeX ​ Iść Produkt rozpuszczalności = Rozpuszczalność molowa^2

Ważne wzory bieżącej wydajności i rezystancji Kalkulatory

Prawo Kohlrauscha
​ LaTeX ​ Iść Przewodność molowa = Ograniczenie przewodnictwa molowego-(Współczynnik Kohlrauscha*sqrt(Stężenie elektrolitu))
Aktualna wydajność
​ LaTeX ​ Iść Aktualna wydajność = (Faktycznie zdeponowana masa/Zdeponowana masa teoretyczna)*100
Idealne ciśnienie przy danym współczynniku osmotycznym
​ LaTeX ​ Iść Idealne ciśnienie = Nadmierne ciśnienie osmotyczne/(Współczynnik osmotyczny-1)
Nadciśnienie przy danym współczynniku osmotycznym
​ LaTeX ​ Iść Nadmierne ciśnienie osmotyczne = (Współczynnik osmotyczny-1)*Idealne ciśnienie

Masa metalu do zdeponowania Formułę

​LaTeX ​Iść
Masa do złożenia = (Waga molekularna*Prąd elektryczny*Czas)/(Współczynnik N*[Faraday])
Mmetal = (MW*ip*t)/(nf*[Faraday])

Co to jest drugie prawo Faradeya?

Drugie prawo mówi, że masy różnych pierwiastków uwalnianych w wyniku przejścia stałej ilości elektryczności przez różne elektrolity są proporcjonalne do chemicznych równoważników reagujących jonów.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!