Geleidbaarheid gegeven molair volume oplossing Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Specifieke geleiding = (Oplossing Molaire geleidbaarheid/Molair volume)
K = (Λm(solution)/Vm)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Specifieke geleiding - (Gemeten in Siemens/Meter) - De specifieke geleiding is het vermogen van een stof om elektriciteit te geleiden. Het is het omgekeerde van specifieke weerstand.
Oplossing Molaire geleidbaarheid - (Gemeten in Siemens vierkante meter per mol) - De molaire geleidbaarheid van de oplossing is de geleiding van een oplossing die één mol elektrolyt bevat.
Molair volume - (Gemeten in Kubieke meter / Mole) - Molair volume is het volume dat wordt ingenomen door één mol van een echt gas bij standaardtemperatuur en -druk.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Oplossing Molaire geleidbaarheid: 100 Siemens vierkante meter per mol --> 100 Siemens vierkante meter per mol Geen conversie vereist
Molair volume: 0.0224 Kubieke meter / Mole --> 0.0224 Kubieke meter / Mole Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
K = (Λm(solution)/Vm) --> (100/0.0224)
Evalueren ... ...
K = 4464.28571428571
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
4464.28571428571 Siemens/Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
4464.28571428571 4464.286 Siemens/Meter <-- Specifieke geleiding
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 700+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Prerana Bakli
Universiteit van Hawai'i in Mānoa (UH Manoa), Hawaï, VS
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1600+ rekenmachines!

20 Geleiding en geleidbaarheid Rekenmachines

Molaire geleidbaarheid bij oneindige verdunning
​ Gaan Molaire geleidbaarheid bij oneindige verdunning = (Mobiliteit van kation+Mobiliteit van Anion)*[Faraday]
Gebied van dwarsdoorsnede van elektrode gegeven geleidbaarheid en geleidbaarheid
​ Gaan Elektrode dwarsdoorsnede: = (Geleiding*Afstand tussen elektroden)/(Specifieke geleiding)
Geleiding gegeven Geleidbaarheid
​ Gaan Geleiding = (Specifieke geleiding*Elektrode dwarsdoorsnede:)/(Afstand tussen elektroden)
Afstand tussen elektrode gegeven geleidbaarheid en geleidbaarheid
​ Gaan Afstand tussen elektroden = (Specifieke geleiding*Elektrode dwarsdoorsnede)/(Geleiding)
Geleidbaarheid gegeven Geleiding
​ Gaan Specifieke geleiding = (Geleiding)*(Afstand tussen elektroden/Elektrode dwarsdoorsnede)
Beperking van de molaire geleidbaarheid van kationen
​ Gaan Beperking van de molaire geleidbaarheid = Ionische mobiliteit van kationen bij oneindige verdunning*[Faraday]
Beperking van de molaire geleidbaarheid van anionen
​ Gaan Beperking van de molaire geleidbaarheid = Ionische mobiliteit van anion bij oneindige verdunning*[Faraday]
Beperking van de molaire geleidbaarheid gegeven mate van dissociatie
​ Gaan Beperking van de molaire geleidbaarheid = (Oplossing Molaire geleidbaarheid/Mate van dissociatie)
Specifieke geleiding gegeven molariteit
​ Gaan Specifieke geleiding = (Oplossing Molaire geleidbaarheid*molariteit)/1000
Molair Volume van oplossing gegeven Molaire geleidbaarheid
​ Gaan Molair volume = (Oplossing Molaire geleidbaarheid/Specifieke geleiding)
Molaire geleidbaarheid gegeven geleidbaarheid en volume
​ Gaan Oplossing Molaire geleidbaarheid = (Specifieke geleiding*Molair volume)
Geleidbaarheid gegeven molair volume oplossing
​ Gaan Specifieke geleiding = (Oplossing Molaire geleidbaarheid/Molair volume)
Gelijkwaardige geleiding
​ Gaan Equivalente geleiding = Specifieke geleiding*Volume van de oplossing
Molaire geleidbaarheid gegeven molariteit
​ Gaan Molaire geleidbaarheid = Specifieke geleiding*1000/molariteit
Molaire geleiding
​ Gaan Molaire geleiding = Specifieke geleiding/molariteit
Celconstante gegeven geleidbaarheid en geleidbaarheid
​ Gaan Celconstante = (Specifieke geleiding/Geleiding)
Geleidbaarheid gegeven celconstante
​ Gaan Specifieke geleiding = (Geleiding*Celconstante)
Geleiding gegeven celconstante
​ Gaan Geleiding = (Specifieke geleiding/Celconstante)
Specifieke geleiding
​ Gaan Specifieke geleiding = 1/Weerstand
Geleiding
​ Gaan Geleiding = 1/Weerstand

17 Belangrijke formules voor geleiding Rekenmachines

Laad het aantal ionensoorten op met behulp van de beperkende wet van Debey-Huckel
​ Gaan Ladingsaantal ionensoorten = (-ln(Gemiddelde activiteitscoëfficiënt)/(Debye Huckel beperkt de wetconstante*sqrt(Ionische kracht)))^(1/2)
Debey-Huckel beperkende wetconstante
​ Gaan Debye Huckel beperkt de wetconstante = -(ln(Gemiddelde activiteitscoëfficiënt))/(Ladingsaantal ionensoorten^2)*sqrt(Ionische kracht)
Dissociatieconstante van Base 1 gegeven mate van dissociatie van beide basen
​ Gaan Dissociatieconstante van basis 1 = (Dissociatieconstante van basis 2)*((Mate van dissociatie 1/Mate van dissociatie 2)^2)
Dissociatieconstante van zuur 1 gegeven mate van dissociatie van beide zuren
​ Gaan Dissociatieconstante van zuur 1 = (Dissociatieconstante van zuur 2)*((Mate van dissociatie 1/Mate van dissociatie 2)^2)
Molaire geleidbaarheid bij oneindige verdunning
​ Gaan Molaire geleidbaarheid bij oneindige verdunning = (Mobiliteit van kation+Mobiliteit van Anion)*[Faraday]
Evenwichtsconstante gegeven mate van dissociatie
​ Gaan Evenwichtsconstante = Initiële concentratie*Mate van dissociatie^2/(1-Mate van dissociatie)
Afstand tussen elektrode gegeven geleidbaarheid en geleidbaarheid
​ Gaan Afstand tussen elektroden = (Specifieke geleiding*Elektrode dwarsdoorsnede)/(Geleiding)
Geleidbaarheid gegeven Geleiding
​ Gaan Specifieke geleiding = (Geleiding)*(Afstand tussen elektroden/Elektrode dwarsdoorsnede)
Dissociatiegraad gegeven Concentratie en dissociatieconstante van zwakke elektrolyt
​ Gaan Mate van dissociatie = sqrt(Dissociatieconstante van zwak zuur/Ionische concentratie)
Dissociatieconstante gegeven mate van dissociatie van zwakke elektrolyt
​ Gaan Dissociatieconstante van zwak zuur = Ionische concentratie*((Mate van dissociatie)^2)
Mate van dissociatie
​ Gaan Mate van dissociatie = Molaire geleidbaarheid/Beperking van de molaire geleidbaarheid
Geleidbaarheid gegeven molair volume oplossing
​ Gaan Specifieke geleiding = (Oplossing Molaire geleidbaarheid/Molair volume)
Gelijkwaardige geleiding
​ Gaan Equivalente geleiding = Specifieke geleiding*Volume van de oplossing
Molaire geleiding
​ Gaan Molaire geleiding = Specifieke geleiding/molariteit
Geleidbaarheid gegeven celconstante
​ Gaan Specifieke geleiding = (Geleiding*Celconstante)
Specifieke geleiding
​ Gaan Specifieke geleiding = 1/Weerstand
Geleiding
​ Gaan Geleiding = 1/Weerstand

Geleidbaarheid gegeven molair volume oplossing Formule

Specifieke geleiding = (Oplossing Molaire geleidbaarheid/Molair volume)
K = (Λm(solution)/Vm)

Wat is molaire geleidbaarheid?

Molaire geleidbaarheid is de geleidbaarheidseigenschap van een oplossing die één mol elektrolyt bevat of het is een functie van de ionsterkte van een oplossing of de zoutconcentratie. Het is dus geen constante. Met andere woorden, molaire geleidbaarheid kan ook worden gedefinieerd als het geleidende vermogen van alle ionen die worden gevormd door een mol elektrolyt op te lossen in een oplossing. Molaire geleidbaarheid is de eigenschap van een elektrolytoplossing die voornamelijk wordt gebruikt bij het bepalen van de efficiëntie van een bepaalde elektrolyt bij het geleiden van elektriciteit in een oplossing. Het is dus geen constante.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!