Changement d'entropie standard compte tenu de l'énergie libre de Gibbs Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Changement d'entropie = (Changement d'enthalpie-Énergie libre de Gibbs)/Température
ΔS = (ΔH-G)/T
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Changement d'entropie - (Mesuré en Joule par Kilogramme K) - Le changement d'entropie est la quantité thermodynamique équivalente à la différence totale entre l'entropie d'un système.
Changement d'enthalpie - (Mesuré en Joule par Kilogramme) - Le changement d'enthalpie est la quantité thermodynamique équivalente à la différence totale entre le contenu calorifique d'un système.
Énergie libre de Gibbs - (Mesuré en Joule) - L'énergie libre de Gibbs est un potentiel thermodynamique qui peut être utilisé pour calculer le maximum de travail réversible pouvant être effectué par un système thermodynamique à température et pression constantes.
Température - (Mesuré en Kelvin) - La température est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Changement d'enthalpie: 190 Joule par Kilogramme --> 190 Joule par Kilogramme Aucune conversion requise
Énergie libre de Gibbs: 0.22861 Kilojoule --> 228.61 Joule (Vérifiez la conversion ​ici)
Température: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ΔS = (ΔH-G)/T --> (190-228.61)/85
Évaluer ... ...
ΔS = -0.454235294117647
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
-0.454235294117647 Joule par Kilogramme K --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
-0.454235294117647 -0.454235 Joule par Kilogramme K <-- Changement d'entropie
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

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Créé par Akshada Kulkarni
Institut national des technologies de l'information (NIIT), Neemrana
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Vérifié par Prashant Singh
Collège des sciences KJ Somaiya (KJ Somaiya), Bombay
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25 Thermodynamique en équilibre chimique Calculatrices

Constante d'équilibre 2 dans la plage de température T1 et T2
​ Aller Constante d'équilibre 2 = Constante d'équilibre 1*exp((Changement d'enthalpie/[R])*((Température finale à l'équilibre-Température initiale à l'équilibre)/(Température initiale à l'équilibre*Température finale à l'équilibre)))
Constante d'équilibre 1 dans la plage de température T1 et T2
​ Aller Constante d'équilibre 1 = Constante d'équilibre 2/exp((Changement d'enthalpie/[R])*((Température finale à l'équilibre-Température initiale à l'équilibre)/(Température initiale à l'équilibre*Température finale à l'équilibre)))
Enthalpie standard à la température initiale T1
​ Aller Changement d'enthalpie = (2.303*[R]*Température initiale à l'équilibre)*((Changement d'entropie/(2.303*[R]))-log10(Constante d'équilibre 1))
Enthalpie standard à la température finale T2
​ Aller Changement d'enthalpie = (2.303*[R]*Température finale à l'équilibre)*((Changement d'entropie/(2.303*[R]))-log10(Constante d'équilibre 2))
Changement d'entropie standard à la température finale T2
​ Aller Changement d'entropie = (2.303*[R])*(Changement d'enthalpie/(2.303*[R]*Température finale à l'équilibre)+log10(Constante d'équilibre 2))
Enthalpie standard de réaction à l'équilibre
​ Aller Changement d'enthalpie = (Température*Changement d'entropie)-(2.303*[R]*Température*log10(Constante d'équilibre))
Changement d'entropie standard à l'équilibre
​ Aller Changement d'entropie = (Changement d'enthalpie+(2.303*[R]*Température*log10(Constante d'équilibre)))/Température
Constante d'équilibre à la température initiale T1
​ Aller Constante d'équilibre 1 = 10^((-Changement d'enthalpie/(2.303*[R]*Température initiale à l'équilibre))+(Changement d'entropie/(2.303*[R])))
Constante d'équilibre à la température finale T2
​ Aller Constante d'équilibre 2 = 10^((-Changement d'enthalpie/(2.303*[R]*Température finale à l'équilibre))+Changement d'entropie/(2.303*[R]))
Changement d'entropie standard à la température initiale T1
​ Aller Changement d'entropie = (2.303*[R]*log10(Constante d'équilibre 1))+(Changement d'enthalpie/Température initiale à l'équilibre)
Constante d'équilibre à l'équilibre
​ Aller Constante d'équilibre = 10^((-Changement d'enthalpie+(Changement d'entropie*Température))/(2.303*[R]*Température))
Constante d'équilibre due à la pression donnée à l'énergie de Gibbs
​ Aller Constante d'équilibre pour la pression partielle = exp(-(Énergie libre de Gibbs/(2.303*[R]*Température)))
Température de réaction donnée Constante d'équilibre de pression et énergie de Gibbs
​ Aller Température = Énergie libre de Gibbs/(-2.303*[R]*ln(Constante d'équilibre pour la pression partielle))
Énergie libre de Gibbs étant donnée la constante d'équilibre due à la pression
​ Aller Énergie libre de Gibbs = -2.303*[R]*Température*ln(Constante d'équilibre pour la pression partielle)
Température de réaction compte tenu de la constante d'équilibre et de l'énergie de Gibbs
​ Aller Température = Énergie libre de Gibbs/(-2.303*[R]*log10(Constante d'équilibre))
Énergie libre de Gibbs étant donnée la constante d'équilibre
​ Aller Énergie libre de Gibbs = -2.303*[R]*Température*log10(Constante d'équilibre)
Constante d'équilibre à l'équilibre étant donné l'énergie de Gibbs
​ Aller Constante d'équilibre = exp(-(Énergie libre de Gibbs/([R]*Température)))
Température de réaction compte tenu de l'enthalpie standard et du changement d'entropie
​ Aller Température = (Changement d'enthalpie-Énergie libre de Gibbs)/Changement d'entropie
Enthalpie standard de réaction compte tenu de l'énergie libre de Gibbs
​ Aller Changement d'enthalpie = Énergie libre de Gibbs+(Température*Changement d'entropie)
Changement d'entropie standard compte tenu de l'énergie libre de Gibbs
​ Aller Changement d'entropie = (Changement d'enthalpie-Énergie libre de Gibbs)/Température
Énergie libre de Gibbs étant donné l'enthalpie standard
​ Aller Énergie libre de Gibbs = Changement d'enthalpie-(Température*Changement d'entropie)
Constante d'équilibre étant donné l'énergie libre de Gibbs
​ Aller Constante d'équilibre = 10^(-(Énergie libre de Gibbs/(2.303*[R]*Température)))
Énergie de Gibbs des réactifs
​ Aller Réactifs d'énergie libre de Gibbs = Produits d'énergie gratuite Gibbs-Réaction d'énergie libre de Gibbs
Énergie de réaction de Gibbs
​ Aller Réaction d'énergie libre de Gibbs = Produits d'énergie gratuite Gibbs-Réactifs d'énergie libre de Gibbs
Gibbs énergie des produits
​ Aller Produits d'énergie gratuite Gibbs = Réaction d'énergie libre de Gibbs+Réactifs d'énergie libre de Gibbs

Changement d'entropie standard compte tenu de l'énergie libre de Gibbs Formule

Changement d'entropie = (Changement d'enthalpie-Énergie libre de Gibbs)/Température
ΔS = (ΔH-G)/T

Qu'est-ce que l'énergie gratuite Gibbs?

En thermodynamique, l'énergie libre de Gibbs est un potentiel thermodynamique qui peut être utilisé pour calculer le travail réversible maximal pouvant être effectué par un système thermodynamique à température et pression constantes. Ce maximum ne peut être atteint que dans un processus totalement réversible.

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