Mudança na energia livre de Gibbs dada o trabalho eletroquímico Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Energia livre de Gibbs = -(Trabalho feito)
G = -(w)
Esta fórmula usa 2 Variáveis
Variáveis Usadas
Energia livre de Gibbs - (Medido em Joule) - A Energia Livre de Gibbs é um potencial termodinâmico que pode ser usado para calcular o máximo de trabalho reversível que pode ser realizado por um sistema termodinâmico a uma temperatura e pressão constantes.
Trabalho feito - (Medido em Joule) - O trabalho realizado por/sobre um sistema é a energia transferida por/para o sistema de/para sua vizinhança.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Trabalho feito: 30 Joule --> 30 Joule Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
G = -(w) --> -(30)
Avaliando ... ...
G = -30
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
-30 Joule --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
-30 Joule <-- Energia livre de Gibbs
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh criou esta calculadora e mais 700+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli verificou esta calculadora e mais 1600+ calculadoras!

15 Energia Livre de Gibbs e Entropia Livre de Gibbs Calculadoras

Energia interna dada a entropia livre de Gibbs
​ Vai Energia interna = ((Entropia-Entropia Livre de Gibbs)*Temperatura)-(Pressão*Volume)
Pressão dada a entropia livre de Gibbs
​ Vai Pressão = (((Entropia-Entropia Livre de Gibbs)*Temperatura)-Energia interna)/Volume
Entropia dada a Gibbs Free Entropy
​ Vai Entropia = Entropia Livre de Gibbs+((Energia interna+(Pressão*Volume))/Temperatura)
Volume dado Gibbs Free Entropy
​ Vai Volume = (((Entropia-Entropia Livre de Gibbs)*Temperatura)-Energia interna)/Pressão
Gibbs Livre de Entropia
​ Vai Entropia Livre de Gibbs = Entropia-((Energia interna+(Pressão*Volume))/Temperatura)
Entropia livre de Helmholtz dada entropia livre de Gibbs
​ Vai Entropia livre de Helmholtz = (Entropia Livre de Gibbs+((Pressão*Volume)/Temperatura))
Mols de elétrons transferidos dada a mudança padrão na energia livre de Gibbs
​ Vai Mols de elétrons transferidos = -(Energia Livre de Gibbs Padrão)/([Faraday]*Potencial de Célula Padrão)
Potencial de célula padrão dado a mudança padrão na energia livre de Gibbs
​ Vai Potencial de Célula Padrão = -(Energia Livre de Gibbs Padrão)/(Mols de elétrons transferidos*[Faraday])
Mudança padrão na energia livre de Gibbs dado o potencial da célula padrão
​ Vai Energia Livre de Gibbs Padrão = -(Mols de elétrons transferidos)*[Faraday]*Potencial de Célula Padrão
Mols de elétrons transferidos dada a mudança na energia livre de Gibbs
​ Vai Mols de elétrons transferidos = (-Energia livre de Gibbs)/([Faraday]*Potencial da célula)
Mudança na energia livre de Gibbs dado o potencial da célula
​ Vai Energia livre de Gibbs = (-Mols de elétrons transferidos*[Faraday]*Potencial da célula)
Parte elétrica de Gibbs livre de entropia dada a parte clássica
​ Vai Parte elétrica entropia livre de gibbs = (Entropia Livre de Gibbs-Parte clássica de entropia livre de gibbs)
Gibbs Free Entropy com parte clássica e elétrica
​ Vai Entropia Livre de Gibbs = (Parte clássica de entropia livre de gibbs+Parte elétrica entropia livre de gibbs)
Gibbs Free Entropy dado Gibbs Free Energy
​ Vai Entropia Livre de Gibbs = -(Energia livre de Gibbs/Temperatura)
Mudança na energia livre de Gibbs dada o trabalho eletroquímico
​ Vai Energia livre de Gibbs = -(Trabalho feito)

Mudança na energia livre de Gibbs dada o trabalho eletroquímico Fórmula

Energia livre de Gibbs = -(Trabalho feito)
G = -(w)

Qual é a relação entre o potencial celular

As células eletroquímicas convertem energia química em energia elétrica e vice-versa. A quantidade total de energia produzida por uma célula eletroquímica e, portanto, a quantidade de energia disponível para fazer o trabalho elétrico, depende do potencial da célula e do número total de elétrons que são transferidos do redutor para o oxidante durante o curso de uma reação . A corrente elétrica resultante é medida em coulombs (C), uma unidade do SI que mede o número de elétrons que passam por um determinado ponto em 1 s. Um coulomb relaciona energia (em joules) ao potencial elétrico (em volts). A corrente elétrica é medida em amperes (A); 1 A é definido como o fluxo de 1 C / s passando por um determinado ponto (1 C = 1 A · s).

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