हेल्महोल्ट्झ फ्री एनर्जी, अंतर्गत ऊर्जा आणि तापमान वापरून एन्ट्रॉपी उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
एंट्रोपी = (अंतर्गत ऊर्जा-Helmholtz मोफत ऊर्जा)/तापमान
S = (U-A)/T
हे सूत्र 4 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
एंट्रोपी - (मध्ये मोजली ज्युल प्रति केल्विन) - एंट्रोपी म्हणजे सिस्टमच्या प्रति युनिट थर्मल उर्जा तपमानाचे मोजमाप जे उपयुक्त कार्ये करण्यास उपलब्ध नाही.
अंतर्गत ऊर्जा - (मध्ये मोजली ज्युल) - थर्मोडायनामिक प्रणालीची अंतर्गत ऊर्जा ही तिच्यामध्ये असलेली ऊर्जा आहे. कोणत्याही अंतर्गत स्थितीत प्रणाली तयार करण्यासाठी किंवा तयार करण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा आहे.
Helmholtz मोफत ऊर्जा - (मध्ये मोजली ज्युल) - हेल्महोल्ट्झ फ्री एनर्जी ही थर्मोडायनामिक्स संकल्पना आहे ज्यामध्ये थर्मोडायनामिक पोटेंशिअलचा वापर बंद प्रणालीच्या कार्याचे मोजमाप करण्यासाठी केला जातो.
तापमान - (मध्ये मोजली केल्विन) - तापमान म्हणजे पदार्थ किंवा वस्तूमध्ये असलेल्या उष्णतेची डिग्री किंवा तीव्रता.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
अंतर्गत ऊर्जा: 1.21 किलोज्युल --> 1210 ज्युल (रूपांतरण तपासा ​येथे)
Helmholtz मोफत ऊर्जा: 1.1 किलोज्युल --> 1100 ज्युल (रूपांतरण तपासा ​येथे)
तापमान: 450 केल्विन --> 450 केल्विन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
S = (U-A)/T --> (1210-1100)/450
मूल्यांकन करत आहे ... ...
S = 0.244444444444444
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
0.244444444444444 ज्युल प्रति केल्विन --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
0.244444444444444 0.244444 ज्युल प्रति केल्विन <-- एंट्रोपी
(गणना 00.020 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित शिवम सिन्हा
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (एनआयटी), सुरथकल
शिवम सिन्हा यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 300+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित अक्षदा कुलकर्णी
राष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था (एनआयआयटी), नीमराणा
अक्षदा कुलकर्णी यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 900+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

12 थर्मोडायनामिक मालमत्ता संबंध कॅल्क्युलेटर

गिब्स फ्री एनर्जी, एन्थॅल्पी आणि एन्ट्रॉपी वापरून तापमान
​ जा तापमान = modulus((एन्थॅल्पी-गिब्स फ्री एनर्जी)/एंट्रोपी)
हेल्महोल्ट्झ फ्री एनर्जी, अंतर्गत ऊर्जा आणि एन्ट्रॉपी वापरून तापमान
​ जा तापमान = (अंतर्गत ऊर्जा-Helmholtz मोफत ऊर्जा)/एंट्रोपी
हेल्महोल्ट्झ फ्री एनर्जी, अंतर्गत ऊर्जा आणि तापमान वापरून एन्ट्रॉपी
​ जा एंट्रोपी = (अंतर्गत ऊर्जा-Helmholtz मोफत ऊर्जा)/तापमान
अंतर्गत ऊर्जा, तापमान आणि एन्ट्रॉपी वापरून हेल्महोल्ट्झ फ्री एनर्जी
​ जा Helmholtz मोफत ऊर्जा = अंतर्गत ऊर्जा-तापमान*एंट्रोपी
हेल्महोल्ट्झ फ्री एनर्जी, तापमान आणि एन्ट्रॉपी वापरून अंतर्गत ऊर्जा
​ जा अंतर्गत ऊर्जा = Helmholtz मोफत ऊर्जा+तापमान*एंट्रोपी
गिब्स फ्री एनर्जी, एन्थॅल्पी आणि तापमान वापरून एन्ट्रॉपी
​ जा एंट्रोपी = (एन्थॅल्पी-गिब्स फ्री एनर्जी)/तापमान
गिब्स फ्री एनर्जी, तापमान आणि एन्ट्रॉपी वापरून एन्थॅल्पी
​ जा एन्थॅल्पी = गिब्स फ्री एनर्जी+तापमान*एंट्रोपी
एन्थॅल्पी, तापमान आणि एन्ट्रॉपी वापरून गिब्स मोफत ऊर्जा
​ जा गिब्स फ्री एनर्जी = एन्थॅल्पी-तापमान*एंट्रोपी
एन्थॅल्पी, अंतर्गत ऊर्जा आणि दाब वापरून आवाज
​ जा खंड = (एन्थॅल्पी-अंतर्गत ऊर्जा)/दाब
Enthalpy, अंतर्गत ऊर्जा आणि आवाज वापरून दाब
​ जा दाब = (एन्थॅल्पी-अंतर्गत ऊर्जा)/खंड
अंतर्गत ऊर्जा, दाब आणि आवाज वापरून एन्थॅल्पी
​ जा एन्थॅल्पी = अंतर्गत ऊर्जा+दाब*खंड
Enthalpy, दाब आणि आवाज वापरून अंतर्गत ऊर्जा
​ जा अंतर्गत ऊर्जा = एन्थॅल्पी-दाब*खंड

हेल्महोल्ट्झ फ्री एनर्जी, अंतर्गत ऊर्जा आणि तापमान वापरून एन्ट्रॉपी सुत्र

एंट्रोपी = (अंतर्गत ऊर्जा-Helmholtz मोफत ऊर्जा)/तापमान
S = (U-A)/T

हेल्महोल्ट्झ फ्री एनर्जी म्हणजे काय?

थर्मोडायनामिक्समध्ये, हेल्होल्टझ मुक्त उर्जा ही एक थर्मोडायनामिक संभाव्यता असते जी बंद तापमान असलेल्या थर्मोडायनामिक प्रणालीकडून मिळणारे उपयुक्त कार्य स्थिर तापमान आणि व्हॉल्यूमवर (आयसोथर्मल, आइसोकॉरिक) मोजते. प्रक्रियेदरम्यान हेल्महोल्ट्ज उर्जेमधील बदलाचे नकारात्मकता थर्मोडायनामिक प्रक्रियेमध्ये सिस्टम ज्या जास्तीत जास्त काम करत असते त्या जास्तीत जास्त काम करण्याच्या बरोबरी असते. जर व्हॉल्यूम स्थिर ठेवला गेला नाही तर या कामाचा काही भाग सीमा काम म्हणून केला जाईल. हे स्थिर खंड असलेल्या सिस्टमसाठी हेल्होल्टझ ऊर्जा उपयुक्त करते.

डुहेमचे प्रमेय काय आहे?

निर्धारित रासायनिक प्रजातींच्या ज्ञात प्रमाणांपासून तयार झालेल्या कोणत्याही बंद प्रणालीसाठी, जेव्हा कोणतेही दोन स्वतंत्र चल निश्चित केले जातात तेव्हा समतोल स्थिती पूर्णपणे निर्धारित केली जाते. स्पेसिफिकेशनच्या अधीन असलेले दोन स्वतंत्र व्हेरिएबल्स सर्वसाधारणपणे एकतर गहन किंवा विस्तृत असू शकतात. तथापि, स्वतंत्र गहन व्हेरिएबल्सची संख्या फेज नियमाद्वारे दिली जाते. अशा प्रकारे जेव्हा F = 1, तेव्हा दोनपैकी किमान एक व्हेरिएबल्स विस्तृत असणे आवश्यक आहे आणि जेव्हा F = 0, तेव्हा दोन्ही विस्तृत असणे आवश्यक आहे.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!