Część elektryczna Energia wewnętrzna podana Część klasyczna Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Część elektryczna Energia wewnętrzna = (Energia wewnętrzna-Energia wewnętrzna części klasycznej)
Ue = (U-Uk)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Część elektryczna Energia wewnętrzna - (Mierzone w Dżul) - Energia wewnętrzna części elektrycznej to odjęcie energii wewnętrznej części klasycznej od całkowitej energii wewnętrznej.
Energia wewnętrzna - (Mierzone w Dżul) - Energia wewnętrzna układu termodynamicznego to energia w nim zawarta. Jest to energia niezbędna do stworzenia lub przygotowania systemu w dowolnym stanie wewnętrznym.
Energia wewnętrzna części klasycznej - (Mierzone w Dżul) - Energia wewnętrzna części klasycznej to odjęcie części elektrycznej energii wewnętrznej od całkowitej energii systemu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Energia wewnętrzna: 121 Dżul --> 121 Dżul Nie jest wymagana konwersja
Energia wewnętrzna części klasycznej: 100 Dżul --> 100 Dżul Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Ue = (U-Uk) --> (121-100)
Ocenianie ... ...
Ue = 21
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
21 Dżul --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
21 Dżul <-- Część elektryczna Energia wewnętrzna
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

8 Ogniwo elektrochemiczne Kalkulatory

Równoważnik elektrochemiczny przy danym prądzie i masie substancji
Iść Elektrochemiczny odpowiednik pierwiastka = Masa jonów/(Prąd elektryczny*Całkowity czas poświęcony)
Bieżący przepływ danej masy substancji
Iść Prąd elektryczny = Masa jonów/(Elektrochemiczny odpowiednik pierwiastka*Całkowity czas poświęcony)
Energia elektryczna ogniwa elektrochemicznego
Iść Energia elektryczna = Pole elektromagnetyczne ogniwa w energii elektrycznej*Ładunek elektryczny przenoszony przez obwód
Praca wykonana przez ogniwo elektrochemiczne o podanym potencjale ogniwa
Iść Robota skończona = Przenoszenie moli elektronów*[Faraday]*Potencjał komórki
Równoważnik elektrochemiczny przy danym ładunku i masie substancji
Iść Elektrochemiczny odpowiednik pierwiastka = Masa jonów/Ładunek elektryczny przenoszony przez obwód
Klasyczna energia wewnętrzna podana elektryczna energia wewnętrzna
Iść Energia wewnętrzna części klasycznej = (Energia wewnętrzna-Część elektryczna Energia wewnętrzna)
Część elektryczna Energia wewnętrzna podana Część klasyczna
Iść Część elektryczna Energia wewnętrzna = (Energia wewnętrzna-Energia wewnętrzna części klasycznej)
Energia wewnętrzna podana część klasyczna i elektryczna
Iść Energia wewnętrzna = (Energia wewnętrzna części klasycznej+Część elektryczna Energia wewnętrzna)

Część elektryczna Energia wewnętrzna podana Część klasyczna Formułę

Część elektryczna Energia wewnętrzna = (Energia wewnętrzna-Energia wewnętrzna części klasycznej)
Ue = (U-Uk)

Czym jest prawo ograniczające Debye-Hückel?

Chemicy Peter Debye i Erich Hückel zauważyli, że roztwory zawierające jonowe substancje rozpuszczone nie zachowują się idealnie nawet przy bardzo niskich stężeniach. Tak więc, chociaż stężenie substancji rozpuszczonych ma fundamentalne znaczenie dla obliczenia dynamiki roztworu, wysnuli teorię, że dodatkowy czynnik, który nazwali gamma, jest niezbędny do obliczenia współczynników aktywności roztworu. W związku z tym opracowali równanie Debye-Hückel i prawo ograniczające Debye-Hückel. Aktywność jest tylko proporcjonalna do stężenia i jest zmieniana przez czynnik znany jako współczynnik aktywności. Czynnik ten uwzględnia energię interakcji jonów w roztworze.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!