Widerstand gegeben Abstand zwischen Elektrode und Querschnittsfläche der Elektrode Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Widerstand = (Widerstand)*(Abstand zwischen Elektroden/Querschnittsfläche der Elektrode)
R = (ρ)*(l/A)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Widerstand - (Gemessen in Ohm) - Der Widerstand ist ein Maß für den Widerstand gegen den Stromfluss in einem Stromkreis. Seine SI-Einheit ist Ohm.
Widerstand - (Gemessen in Ohm-Meter) - Der spezifische Widerstand ist das Maß dafür, wie stark sich ein Material dem Stromfluss durch sie widersetzt.
Abstand zwischen Elektroden - (Gemessen in Meter) - Der Elektrodenabstand ist der Abstand zwischen zwei parallelen Elektroden.
Querschnittsfläche der Elektrode - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Elektrodenquerschnittsfläche ist die Größe der Elektroden, die in einer Elektrolysezelle verwendet werden.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Widerstand: 1.7E-05 Ohm-Meter --> 1.7E-05 Ohm-Meter Keine Konvertierung erforderlich
Abstand zwischen Elektroden: 59.4 Meter --> 59.4 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Querschnittsfläche der Elektrode: 10 Quadratmeter --> 10 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
R = (ρ)*(l/A) --> (1.7E-05)*(59.4/10)
Auswerten ... ...
R = 0.00010098
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.00010098 Ohm --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.00010098 0.000101 Ohm <-- Widerstand
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh hat diesen Rechner und 700+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!

9 Widerstand und spezifischer Widerstand Taschenrechner

Widerstand gegeben Abstand zwischen Elektrode und Querschnittsfläche der Elektrode
Gehen Widerstand = (Widerstand)*(Abstand zwischen Elektroden/Querschnittsfläche der Elektrode)
Elektrodenquerschnittsfläche bei gegebenem Widerstand und spezifischem Widerstand
Gehen Querschnittsfläche der Elektrode = (Widerstand*Abstand zwischen Elektroden)/Widerstand
Abstand zwischen Elektrode bei gegebenem Widerstand und spezifischem Widerstand
Gehen Abstand zwischen Elektroden = (Widerstand*Querschnittsfläche der Elektrode)/Widerstand
Widerstand
Gehen Widerstand = Widerstand*Querschnittsfläche der Elektrode/Abstand zwischen Elektroden
Zellkonstante bei gegebenem Widerstand und spezifischem Widerstand
Gehen Zellkonstante = (Widerstand/Widerstand)
Widerstand bei gegebener Zellkonstante
Gehen Widerstand = (Widerstand/Zellkonstante)
Widerstand gegeben Zellkonstante
Gehen Widerstand = (Widerstand*Zellkonstante)
Widerstand bei spezifischer Leitfähigkeit
Gehen Widerstand = 1/Spezifischer Leitwert
Widerstand gegeben Leitwert
Gehen Widerstand = 1/Leitfähigkeit

15 Wichtige Formeln für Stromeffizienz und Widerstand Taschenrechner

Abzulagernde Metallmasse
Gehen Zu hinterlegende Masse = (Molekulargewicht*Elektrischer Strom*Zeit in Stunden)/(N-Faktor*[Faraday])
Kohlrausch-Gesetz
Gehen Molare Leitfähigkeit = Begrenzung der molaren Leitfähigkeit-(Kohlrausch-Koeffizient*sqrt(Konzentration des Elektrolyten))
Widerstand gegeben Abstand zwischen Elektrode und Querschnittsfläche der Elektrode
Gehen Widerstand = (Widerstand)*(Abstand zwischen Elektroden/Querschnittsfläche der Elektrode)
Elektrodenquerschnittsfläche bei gegebenem Widerstand und spezifischem Widerstand
Gehen Querschnittsfläche der Elektrode = (Widerstand*Abstand zwischen Elektroden)/Widerstand
Abstand zwischen Elektrode bei gegebenem Widerstand und spezifischem Widerstand
Gehen Abstand zwischen Elektroden = (Widerstand*Querschnittsfläche der Elektrode)/Widerstand
Widerstand
Gehen Widerstand = Widerstand*Querschnittsfläche der Elektrode/Abstand zwischen Elektroden
Aktuelle Effizienz
Gehen Aktuelle Effizienz = (Tatsächlich deponierte Masse/Theoretische Masse hinterlegt)*100
Löslichkeit
Gehen Löslichkeit = Spezifischer Leitwert*1000/Begrenzung der molaren Leitfähigkeit
Idealer Druck bei gegebenem osmotischen Koeffizienten
Gehen Idealer Druck = Übermäßiger osmotischer Druck/(Osmotischer Koeffizient-1)
Überdruck gegebener osmotischer Koeffizient
Gehen Übermäßiger osmotischer Druck = (Osmotischer Koeffizient-1)*Idealer Druck
Zellkonstante bei gegebenem Widerstand und spezifischem Widerstand
Gehen Zellkonstante = (Widerstand/Widerstand)
Widerstand gegeben Zellkonstante
Gehen Widerstand = (Widerstand*Zellkonstante)
Löslichkeitsprodukt
Gehen Löslichkeitsprodukt = Molare Löslichkeit^2
Widerstand bei spezifischer Leitfähigkeit
Gehen Widerstand = 1/Spezifischer Leitwert
Widerstand gegeben Leitwert
Gehen Widerstand = 1/Leitfähigkeit

Widerstand gegeben Abstand zwischen Elektrode und Querschnittsfläche der Elektrode Formel

Widerstand = (Widerstand)*(Abstand zwischen Elektroden/Querschnittsfläche der Elektrode)
R = (ρ)*(l/A)

Wie berechnen wir den Widerstand des Elektrolytleiters?

Eine Leitfähigkeitszelle besteht aus zwei mit Platinschwarz beschichteten Platinelektroden, die in einen Elektrolyten eingetaucht und mit einem der vier Arme der Wheatstone-Brücke verbunden sind. Wir können den Widerstand des Teils des Elektrolyten messen, der auf die beiden Elektroden der Leitfähigkeitszelle beschränkt ist . Wenn l der Abstand zwischen der Elektrode und a die Querschnittsfläche einer der beiden identischen Elektroden ist, können wir den Widerstand des Elektrolytleiters ermitteln.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!