Gás Ideal Gibbs Free Energy usando Gás Residual e Real Gibbs Energy Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Gás Ideal Gibbs Energia Livre = Energia Livre de Gibbs-Energia Livre de Gibbs Residuais
Gig = G-GR
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Gás Ideal Gibbs Energia Livre - (Medido em Joule) - Gás Ideal Gibbs Free Energy é a energia Gibbs em condições ideais.
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 temperatura e pressão constantes.
Energia Livre de Gibbs Residuais - (Medido em Joule) - A energia livre de Gibbs residual é a energia de Gibbs de uma mistura que fica como residual do que seria se fosse ideal.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Energia Livre de Gibbs: 228.61 Joule --> 228.61 Joule Nenhuma conversão necessária
Energia Livre de Gibbs Residuais: 105 Joule --> 105 Joule Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Gig = G-GR --> 228.61-105
Avaliando ... ...
Gig = 123.61
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
123.61 Joule --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
123.61 Joule <-- Gás Ideal Gibbs Energia Livre
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Criado por Shivam Sinha
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Surathkal
Shivam Sinha criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verificado por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni verificou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!

12 Propriedades residuais Calculadoras

Energia livre de Gibbs residual usando energia livre de Gibbs de gás real e ideal
Vai Energia Livre de Gibbs Residuais = Energia Livre de Gibbs-Gás Ideal Gibbs Energia Livre
Gás Ideal Gibbs Free Energy usando Gás Residual e Real Gibbs Energy
Vai Gás Ideal Gibbs Energia Livre = Energia Livre de Gibbs-Energia Livre de Gibbs Residuais
Energia Gibbs Real usando Energia Gibbs de Gás Residual e Ideal
Vai Energia Livre de Gibbs = Energia Livre de Gibbs Residuais+Gás Ideal Gibbs Energia Livre
Entropia real usando entropia de gás residual e ideal
Vai Entropia Específica = Entropia Residual+Entropia do gás ideal
Entropia de gás ideal usando entropia de gás residual e real
Vai Entropia do gás ideal = Entropia-Entropia Residual
Entalpia de gás ideal usando entalpia de gás residual e real
Vai Entalpia de gás ideal = Entalpia-Entalpia Residual
Entalpia residual usando entalpia de gás real e ideal
Vai Entalpia Residual = Entalpia-Entalpia de gás ideal
Entalpia real usando entalpia de gás residual e ideal
Vai Entalpia = Entalpia Residual+Entalpia de gás ideal
Entropia residual usando entropia de gás real e ideal
Vai Entropia Residual = Entropia-Entropia do gás ideal
Volume de gás ideal usando volume de gás residual e real
Vai Volume de gás ideal = Volume-Volume residual
Volume residual usando o volume de gás real e ideal
Vai Volume residual = Volume-Volume de gás ideal
Volume real usando o volume de gás residual e ideal
Vai Volume = Volume residual+Volume de gás ideal

Gás Ideal Gibbs Free Energy usando Gás Residual e Real Gibbs Energy Fórmula

Gás Ideal Gibbs Energia Livre = Energia Livre de Gibbs-Energia Livre de Gibbs Residuais
Gig = G-GR

O que é Propriedade Residual?

Uma propriedade residual é definida como a diferença entre uma propriedade de gás real e uma propriedade de gás ideal, ambas consideradas na mesma pressão, temperatura e composição em termodinâmica. Uma propriedade residual de uma determinada propriedade termodinâmica (como entalpia, volume molar, entropia, capacidade de calor, etc) é definida como a diferença entre o valor real (real) dessa propriedade e o valor dessa propriedade termodinâmica nas mesmas condições de temperatura, pressão, etc. avaliado para um gás ideal. Basicamente, a propriedade residual é uma medida de quão longe está o desvio de uma dada substância da idealidade. É medir o quão longe está esse desvio.

O que é o Teorema de Duhem?

Para qualquer sistema fechado formado a partir de quantidades conhecidas de espécies químicas prescritas, o estado de equilíbrio é completamente determinado quando duas variáveis independentes são fixas. As duas variáveis independentes sujeitas a especificação podem, em geral, ser intensivas ou extensivas. No entanto, o número de variáveis intensivas independentes é dado pela regra de fase. Assim, quando F = 1, pelo menos uma das duas variáveis deve ser extensiva, e quando F = 0, ambas devem ser extensivas.

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