Standaard entropieverandering bij begintemperatuur T1 Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Verandering in entropie = (2.303*[R]*log10(Evenwichtsconstante 1))+(Verandering in enthalpie/Begintemperatuur bij evenwicht)
ΔS = (2.303*[R]*log10(K1))+(ΔH/T1)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 1 Functies, 4 Variabelen
Gebruikte constanten
[R] - Universele gasconstante Waarde genomen als 8.31446261815324
Functies die worden gebruikt
log10 - De gewone logaritme, ook bekend als de logaritme met grondtal 10 of de decimale logaritme, is een wiskundige functie die het omgekeerde is van de exponentiële functie., log10(Number)
Variabelen gebruikt
Verandering in entropie - (Gemeten in Joule per kilogram K) - Verandering in entropie is de thermodynamische grootheid die gelijk is aan het totale verschil tussen de entropie van een systeem.
Evenwichtsconstante 1 - Evenwichtsconstante 1 is de waarde van zijn reactiequotiënt bij chemisch evenwicht, bij absolute temperatuur T1.
Verandering in enthalpie - (Gemeten in Joule per kilogram) - Verandering in enthalpie is de thermodynamische grootheid die gelijk is aan het totale verschil tussen de warmte-inhoud van een systeem.
Begintemperatuur bij evenwicht - (Gemeten in Kelvin) - Begintemperatuur bij evenwicht is de mate of intensiteit van de warmte die aanwezig is in de beginfase van het systeem tijdens evenwicht.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Evenwichtsconstante 1: 0.026 --> Geen conversie vereist
Verandering in enthalpie: 190 Joule per kilogram --> 190 Joule per kilogram Geen conversie vereist
Begintemperatuur bij evenwicht: 80 Kelvin --> 80 Kelvin Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ΔS = (2.303*[R]*log10(K1))+(ΔH/T1) --> (2.303*[R]*log10(0.026))+(190/80)
Evalueren ... ...
ΔS = -27.9754190828096
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
-27.9754190828096 Joule per kilogram K --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
-27.9754190828096 -27.975419 Joule per kilogram K <-- Verandering in entropie
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Akshada Kulkarni
Nationaal instituut voor informatietechnologie (NIT), Neemrana
Akshada Kulkarni heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ 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!

25 Thermodynamica in chemisch evenwicht Rekenmachines

Evenwichtsconstante 2 in temperatuurbereik T1 en T2
​ Gaan Evenwichtsconstante 2 = Evenwichtsconstante 1*exp((Verandering in enthalpie/[R])*((Eindtemperatuur bij evenwicht-Begintemperatuur bij evenwicht)/(Begintemperatuur bij evenwicht*Eindtemperatuur bij evenwicht)))
Evenwichtsconstante 1 in temperatuurbereik T1 en T2
​ Gaan Evenwichtsconstante 1 = Evenwichtsconstante 2/exp((Verandering in enthalpie/[R])*((Eindtemperatuur bij evenwicht-Begintemperatuur bij evenwicht)/(Begintemperatuur bij evenwicht*Eindtemperatuur bij evenwicht)))
Standaard enthalpie bij begintemperatuur T1
​ Gaan Verandering in enthalpie = (2.303*[R]*Begintemperatuur bij evenwicht)*((Verandering in entropie/(2.303*[R]))-log10(Evenwichtsconstante 1))
Standaard enthalpie bij eindtemperatuur T2
​ Gaan Verandering in enthalpie = (2.303*[R]*Eindtemperatuur bij evenwicht)*((Verandering in entropie/(2.303*[R]))-log10(Evenwichtsconstante 2))
Standaard entropieverandering bij eindtemperatuur T2
​ Gaan Verandering in entropie = (2.303*[R])*(Verandering in enthalpie/(2.303*[R]*Eindtemperatuur bij evenwicht)+log10(Evenwichtsconstante 2))
Standaard entropieverandering bij evenwicht
​ Gaan Verandering in entropie = (Verandering in enthalpie+(2.303*[R]*Temperatuur*log10(Evenwichtsconstante)))/Temperatuur
Standaard reactie-enthalpie bij evenwicht
​ Gaan Verandering in enthalpie = (Temperatuur*Verandering in entropie)-(2.303*[R]*Temperatuur*log10(Evenwichtsconstante))
Evenwichtsconstante bij begintemperatuur T1
​ Gaan Evenwichtsconstante 1 = 10^((-Verandering in enthalpie/(2.303*[R]*Begintemperatuur bij evenwicht))+(Verandering in entropie/(2.303*[R])))
Evenwichtsconstante bij eindtemperatuur T2
​ Gaan Evenwichtsconstante 2 = 10^((-Verandering in enthalpie/(2.303*[R]*Eindtemperatuur bij evenwicht))+Verandering in entropie/(2.303*[R]))
Standaard entropieverandering bij begintemperatuur T1
​ Gaan Verandering in entropie = (2.303*[R]*log10(Evenwichtsconstante 1))+(Verandering in enthalpie/Begintemperatuur bij evenwicht)
Evenwichtsconstante bij evenwicht
​ Gaan Evenwichtsconstante = 10^((-Verandering in enthalpie+(Verandering in entropie*Temperatuur))/(2.303*[R]*Temperatuur))
Evenwichtsconstante als gevolg van druk gegeven Gibbs-energie
​ Gaan Evenwichtsconstante voor partiële druk = exp(-(Gibbs vrije energie/(2.303*[R]*Temperatuur)))
Reactietemperatuur gegeven Evenwichtsconstante van druk en Gibbs-energie
​ Gaan Temperatuur = Gibbs vrije energie/(-2.303*[R]*ln(Evenwichtsconstante voor partiële druk))
Gibbs vrije energie gegeven evenwichtsconstante als gevolg van druk
​ Gaan Gibbs vrije energie = -2.303*[R]*Temperatuur*ln(Evenwichtsconstante voor partiële druk)
Reactietemperatuur gegeven evenwichtsconstante en Gibbs-energie
​ Gaan Temperatuur = Gibbs vrije energie/(-2.303*[R]*log10(Evenwichtsconstante))
Gibbs vrije energie gegeven evenwichtsconstante
​ Gaan Gibbs vrije energie = -2.303*[R]*Temperatuur*log10(Evenwichtsconstante)
Evenwichtsconstante bij evenwicht gegeven Gibbs Energy
​ Gaan Evenwichtsconstante = exp(-(Gibbs vrije energie/([R]*Temperatuur)))
Reactietemperatuur gegeven Standaard enthalpie en entropieverandering
​ Gaan Temperatuur = (Verandering in enthalpie-Gibbs vrije energie)/Verandering in entropie
Standaard entropieverandering gegeven Gibbs vrije energie
​ Gaan Verandering in entropie = (Verandering in enthalpie-Gibbs vrije energie)/Temperatuur
Standaard reactie-enthalpie gegeven Gibbs vrije energie
​ Gaan Verandering in enthalpie = Gibbs vrije energie+(Temperatuur*Verandering in entropie)
Gibbs vrije energie gegeven standaard enthalpie
​ Gaan Gibbs vrije energie = Verandering in enthalpie-(Temperatuur*Verandering in entropie)
Evenwichtsconstante gegeven Gibbs vrije energie
​ Gaan Evenwichtsconstante = 10^(-(Gibbs vrije energie/(2.303*[R]*Temperatuur)))
Gibbs-energie van reactanten
​ Gaan Gibbs vrije energie reactanten = Gibbs gratis energieproducten-Gibbs vrije energie reactie
Gibbs Energy van producten
​ Gaan Gibbs gratis energieproducten = Gibbs vrije energie reactie+Gibbs vrije energie reactanten
Gibbs Energie van Reactie
​ Gaan Gibbs vrije energie reactie = Gibbs gratis energieproducten-Gibbs vrije energie reactanten

Standaard entropieverandering bij begintemperatuur T1 Formule

Verandering in entropie = (2.303*[R]*log10(Evenwichtsconstante 1))+(Verandering in enthalpie/Begintemperatuur bij evenwicht)
ΔS = (2.303*[R]*log10(K1))+(ΔH/T1)

Wat is evenwichtsconstante?

Evenwichtsconstante wordt gedefinieerd als het product van concentratie van producten bij evenwicht door het product van concentratie van reactanten bij evenwicht. Deze weergave staat bekend als evenwichtswet of chemisch evenwicht. De thermodynamisch correcte uitdrukking van de evenwichtsconstante heeft betrekking op de activiteiten van alle soorten die in de reactie aanwezig zijn.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!