Standardowa zmiana entropii w równowadze Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Zmiana Entropii = (Zmiana entalpii+(2.303*[R]*Temperatura*log10(Stała równowagi)))/Temperatura
ΔS = (ΔH+(2.303*[R]*T*log10(Kc)))/T
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane stałe
[R] - Uniwersalna stała gazowa Wartość przyjęta jako 8.31446261815324
Używane funkcje
log10 - Logarytm dziesiętny, znany również jako logarytm dziesiętny lub logarytm dziesiętny, to funkcja matematyczna będąca odwrotnością funkcji wykładniczej., log10(Number)
Używane zmienne
Zmiana Entropii - (Mierzone w Dżul na kilogram K) - Zmiana entropii jest wielkością termodynamiczną równoważną całkowitej różnicy między entropią układu.
Zmiana entalpii - (Mierzone w Dżul na kilogram) - Zmiana entalpii jest wielkością termodynamiczną równoważną całkowitej różnicy między zawartością ciepła w układzie.
Temperatura - (Mierzone w kelwin) - Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
Stała równowagi - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Stała równowagi to wartość jej ilorazu reakcji w równowadze chemicznej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Zmiana entalpii: 190 Dżul na kilogram --> 190 Dżul na kilogram Nie jest wymagana konwersja
Temperatura: 85 kelwin --> 85 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Stała równowagi: 60 mole/litr --> 60000 Mol na metr sześcienny (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ΔS = (ΔH+(2.303*[R]*T*log10(Kc)))/T --> (190+(2.303*[R]*85*log10(60000)))/85
Ocenianie ... ...
ΔS = 93.7283252944657
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
93.7283252944657 Dżul na kilogram K --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
93.7283252944657 93.72833 Dżul na kilogram K <-- Zmiana Entropii
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

Termodynamika w równowadze chemicznej Kalkulatory

Energia swobodna Gibbsa ze stałą równowagi ze względu na ciśnienie
​ LaTeX ​ Iść Energia swobodna Gibbsa = -2.303*[R]*Temperatura*ln(Stała równowagi dla ciśnienia cząstkowego)
Temperatura reakcji przy danej stałej równowagi i energii Gibbsa
​ LaTeX ​ Iść Temperatura = Energia swobodna Gibbsa/(-2.303*[R]*log10(Stała równowagi))
Energia swobodna Gibbsa przy danej stałej równowagi
​ LaTeX ​ Iść Energia swobodna Gibbsa = -2.303*[R]*Temperatura*log10(Stała równowagi)
Stała równowagi przy swobodnej energii Gibbsa
​ LaTeX ​ Iść Stała równowagi = 10^(-(Energia swobodna Gibbsa/(2.303*[R]*Temperatura)))

Standardowa zmiana entropii w równowadze Formułę

​LaTeX ​Iść
Zmiana Entropii = (Zmiana entalpii+(2.303*[R]*Temperatura*log10(Stała równowagi)))/Temperatura
ΔS = (ΔH+(2.303*[R]*T*log10(Kc)))/T

Co to jest energia swobodna Gibbsa?

W termodynamice energia swobodna Gibbsa jest potencjałem termodynamicznym, który można wykorzystać do obliczenia maksymalnej pracy odwracalnej, jaką może wykonać układ termodynamiczny przy stałej temperaturze i ciśnieniu. To maksimum można osiągnąć tylko w całkowicie odwracalnym procesie.

Jaka jest stała równowagi w odniesieniu do energii swobodnej Gibbsa?

1. Gdy ΔG0 = 0, wtedy Kc = 1 2. Gdy ΔG0> 0, tj. Dodatnia, wtedy Kc <1, w tym przypadku możliwa jest reakcja odwrotna, wykazując tym samym mniejsze stężenie produktów przy szybkości równowagi. 3. Gdy ΔG0 <0, tj. Ujemny, wtedy Kc> 1; W tym przypadku możliwa jest reakcja wyprzedzająca, wykazująca tym samym duże stężenia produktu w stanie równowagi.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!