अंतिम तापमान T2 वर मानक एन्ट्रॉपी बदल उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
एन्ट्रॉपीमध्ये बदल = (2.303*[R])*(Enthalpy मध्ये बदल/(2.303*[R]*समतोल येथे अंतिम तापमान)+log10(समतोल स्थिर 2))
ΔS = (2.303*[R])*(ΔH/(2.303*[R]*T2)+log10(K2))
हे सूत्र 1 स्थिर, 1 कार्ये, 4 व्हेरिएबल्स वापरते
सतत वापरलेले
[R] - युनिव्हर्सल गॅस स्थिर मूल्य घेतले म्हणून 8.31446261815324
कार्ये वापरली
log10 - सामान्य लॉगरिथम, ज्याला log10 लॉगरिथम किंवा दशांश लॉगरिदम देखील म्हणतात, हे एक गणितीय कार्य आहे जे घातांकीय कार्याचा व्यस्त आहे., log10(Number)
व्हेरिएबल्स वापरलेले
एन्ट्रॉपीमध्ये बदल - (मध्ये मोजली जूल प्रति किलोग्रॅम K) - एन्ट्रॉपीमधील बदल म्हणजे थर्मोडायनामिक प्रमाण म्हणजे प्रणालीच्या एन्ट्रॉपीमधील एकूण फरकाच्या समतुल्य.
Enthalpy मध्ये बदल - (मध्ये मोजली जूल प्रति किलोग्रॅम) - एन्थॅल्पीमधील बदल म्हणजे थर्मोडायनामिक प्रमाण म्हणजे प्रणालीच्या उष्णता सामग्रीमधील एकूण फरकाच्या समतुल्य.
समतोल येथे अंतिम तापमान - (मध्ये मोजली केल्विन) - इक्विलिब्रियममधील अंतिम तापमान म्हणजे समतोल दरम्यान प्रणालीच्या अंतिम टप्प्यावर उपस्थित असलेल्या उष्णतेची डिग्री किंवा तीव्रता.
समतोल स्थिर 2 - समतोल स्थिर 2 ही परिमाण तपमान टी 2 वर रासायनिक समतोल येथे त्याच्या प्रतिक्रियेच्या भागाचे मूल्य असते.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
Enthalpy मध्ये बदल: 190 जूल प्रति किलोग्रॅम --> 190 जूल प्रति किलोग्रॅम कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
समतोल येथे अंतिम तापमान: 40 केल्विन --> 40 केल्विन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
समतोल स्थिर 2: 0.0431 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
ΔS = (2.303*[R])*(ΔH/(2.303*[R]*T2)+log10(K2)) --> (2.303*[R])*(190/(2.303*[R]*40)+log10(0.0431))
मूल्यांकन करत आहे ... ...
ΔS = -21.3973124534949
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
-21.3973124534949 जूल प्रति किलोग्रॅम K --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
-21.3973124534949 -21.397312 जूल प्रति किलोग्रॅम K <-- एन्ट्रॉपीमध्ये बदल
(गणना 00.020 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित अक्षदा कुलकर्णी
राष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था (एनआयआयटी), नीमराणा
अक्षदा कुलकर्णी यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 500+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित प्रेराणा बकली
मानोआ येथील हवाई विद्यापीठ (उह मानोआ), हवाई, यूएसए
प्रेराणा बकली यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 1600+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

रासायनिक समतोल मध्ये थर्मोडायनामिक्स कॅल्क्युलेटर

दाबामुळे गिब्स फ्री एनर्जी दिलेली समतोल स्थिरता
​ LaTeX ​ जा गिब्स फ्री एनर्जी = -2.303*[R]*तापमान*ln(आंशिक दाबासाठी समतोल स्थिर)
समतोल स्थिरांक आणि गिब्स एनर्जी दिलेल्या प्रतिक्रियेचे तापमान
​ LaTeX ​ जा तापमान = गिब्स फ्री एनर्जी/(-2.303*[R]*log10(समतोल स्थिरांक))
गिब्स फ्री एनर्जी दिलेले इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट
​ LaTeX ​ जा गिब्स फ्री एनर्जी = -2.303*[R]*तापमान*log10(समतोल स्थिरांक)
समतोल स्थिरता गिब्स मुक्त ऊर्जा दिली
​ LaTeX ​ जा समतोल स्थिरांक = 10^(-(गिब्स फ्री एनर्जी/(2.303*[R]*तापमान)))

अंतिम तापमान T2 वर मानक एन्ट्रॉपी बदल सुत्र

​LaTeX ​जा
एन्ट्रॉपीमध्ये बदल = (2.303*[R])*(Enthalpy मध्ये बदल/(2.303*[R]*समतोल येथे अंतिम तापमान)+log10(समतोल स्थिर 2))
ΔS = (2.303*[R])*(ΔH/(2.303*[R]*T2)+log10(K2))

समतोल स्थिर म्हणजे काय?

समतोल स्थिरतेला समतोल असलेल्या उत्पादनाच्या एकाग्रतेचे उत्पादन समतोल म्हणून रिअॅक्टंट्सच्या एकाग्रतेच्या उत्पादनाद्वारे परिभाषित केले जाते. हे प्रतिनिधित्व समतोल कायदा किंवा रासायनिक समतोल म्हणून ओळखले जाते. थर्मोडायनामिकली योग्य समतोल स्थिर अभिव्यक्ती प्रतिक्रियामध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व प्रजातींच्या क्रियाकलापांशी संबंधित आहे.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!