Entropia dada a energia interna e a entropia livre de Helmholtz Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Entropia = Entropia livre de Helmholtz+(Energia interna/Temperatura)
S = Φ+(U/T)
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Entropia - (Medido em Joule por Kelvin) - A entropia é a medida da energia térmica de um sistema por unidade de temperatura que não está disponível para realizar trabalho útil.
Entropia livre de Helmholtz - (Medido em Joule por Kelvin) - A Entropia Livre de Helmholtz é usada para expressar o efeito das forças eletrostáticas em um eletrólito em seu estado termodinâmico.
Energia interna - (Medido em Joule) - A energia interna de um sistema termodinâmico é a energia contida nele. É a energia necessária para criar ou preparar o sistema em qualquer estado interno.
Temperatura - (Medido em Kelvin) - Temperatura é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Entropia livre de Helmholtz: 70 Joule por Kelvin --> 70 Joule por Kelvin Nenhuma conversão necessária
Energia interna: 233.36 Joule --> 233.36 Joule Nenhuma conversão necessária
Temperatura: 298 Kelvin --> 298 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
S = Φ+(U/T) --> 70+(233.36/298)
Avaliando ... ...
S = 70.7830872483221
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
70.7830872483221 Joule por Kelvin --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
70.7830872483221 70.78309 Joule por Kelvin <-- Entropia
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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

14 Termodinâmica Química Calculadoras

Volume dado Gibbs e Helmholtz Free Entropy
​ Vai Volume dado Entropia de Gibbs e Helmholtz = ((Entropia de Helmholtz-Entropia Livre de Gibbs)*Temperatura)/Pressão
Gibbs Livre de Entropia
​ Vai Entropia Livre de Gibbs = Entropia-((Energia interna+(Pressão*Volume))/Temperatura)
Entropia livre de Gibbs dada entropia livre de Helmholtz
​ Vai Entropia Livre de Gibbs = Entropia livre de Helmholtz-((Pressão*Volume)/Temperatura)
Mudança de energia livre de Gibbs
​ Vai Mudança de energia livre de Gibbs = -Número de mols de elétron*[Faraday]/Potencial de eletrodo de um sistema
Potencial da célula dada a mudança na energia livre de Gibbs
​ Vai Potencial celular = -Mudança de energia livre de Gibbs/(Mols de elétrons transferidos*[Faraday])
Potencial de eletrodo dado energia livre de Gibbs
​ Vai Potencial do eletrodo = -Mudança de energia livre de Gibbs/(Número de mols de elétron*[Faraday])
Parte Clássica da Entropia Livre de Gibbs dada a Parte Elétrica
​ Vai Parte clássica de entropia livre de gibbs = (Gibbs Livre Entropia do Sistema-Parte elétrica entropia livre de gibbs)
Parte Clássica da Entropia Livre de Helmholtz dada a Parte Elétrica
​ Vai Entropia Livre de Helmholtz Clássica = (Entropia livre de Helmholtz-Entropia livre de Helmholtz elétrico)
Entropia livre de Helmholtz
​ Vai Entropia livre de Helmholtz = (Entropia-(Energia interna/Temperatura))
Entropia dada a energia interna e a entropia livre de Helmholtz
​ Vai Entropia = Entropia livre de Helmholtz+(Energia interna/Temperatura)
Gibbs Energia Livre
​ Vai Energia Livre de Gibbs = Entalpia-Temperatura*Entropia
Energia livre de Helmholtz com entropia e temperatura livres de Helmholtz
​ Vai Helmholtz Energia Livre do Sistema = -(Entropia livre de Helmholtz*Temperatura)
Entropia livre de Helmholtz dada energia livre de Helmholtz
​ Vai Entropia livre de Helmholtz = -(Helmholtz Energia Livre do Sistema/Temperatura)
Gibbs Free Energy dado Gibbs Free Entropy
​ Vai Energia Livre de Gibbs = (-Entropia Livre de Gibbs*Temperatura)

17 Segunda Lei da Termodinâmica Calculadoras

Volume dado Gibbs e Helmholtz Free Entropy
​ Vai Volume dado Entropia de Gibbs e Helmholtz = ((Entropia de Helmholtz-Entropia Livre de Gibbs)*Temperatura)/Pressão
Entropia livre de Gibbs dada entropia livre de Helmholtz
​ Vai Entropia Livre de Gibbs = Entropia livre de Helmholtz-((Pressão*Volume)/Temperatura)
Pressão dada a entropia livre de Gibbs e Helmholtz
​ Vai Pressão = ((Entropia livre de Helmholtz-Gibbs Livre de Entropia)*Temperatura)/Volume
Mudança de energia livre de Gibbs
​ Vai Mudança de energia livre de Gibbs = -Número de mols de elétron*[Faraday]/Potencial de eletrodo de um sistema
Potencial da célula dada a mudança na energia livre de Gibbs
​ Vai Potencial celular = -Mudança de energia livre de Gibbs/(Mols de elétrons transferidos*[Faraday])
Potencial de eletrodo dado energia livre de Gibbs
​ Vai Potencial do eletrodo = -Mudança de energia livre de Gibbs/(Número de mols de elétron*[Faraday])
Parte Clássica da Entropia Livre de Gibbs dada a Parte Elétrica
​ Vai Parte clássica de entropia livre de gibbs = (Gibbs Livre Entropia do Sistema-Parte elétrica entropia livre de gibbs)
Parte Clássica da Entropia Livre de Helmholtz dada a Parte Elétrica
​ Vai Entropia Livre de Helmholtz Clássica = (Entropia livre de Helmholtz-Entropia livre de Helmholtz elétrico)
Parte Elétrica da Entropia Livre de Helmholtz dada a Parte Clássica
​ Vai Entropia livre de Helmholtz elétrico = (Entropia livre de Helmholtz-Entropia livre de Helmholtz clássica)
Entropia livre de Helmholtz dada a parte clássica e elétrica
​ Vai Entropia livre de Helmholtz = (Entropia livre de Helmholtz clássica+Entropia livre de Helmholtz elétrico)
Entropia livre de Helmholtz
​ Vai Entropia livre de Helmholtz = (Entropia-(Energia interna/Temperatura))
Entropia dada a energia interna e a entropia livre de Helmholtz
​ Vai Entropia = Entropia livre de Helmholtz+(Energia interna/Temperatura)
Energia interna dada a entropia e entropia livres de Helmholtz
​ Vai Energia interna = (Entropia-Entropia livre de Helmholtz)*Temperatura
Gibbs Energia Livre
​ Vai Energia Livre de Gibbs = Entalpia-Temperatura*Entropia
Energia livre de Helmholtz com entropia e temperatura livres de Helmholtz
​ Vai Helmholtz Energia Livre do Sistema = -(Entropia livre de Helmholtz*Temperatura)
Entropia livre de Helmholtz dada energia livre de Helmholtz
​ Vai Entropia livre de Helmholtz = -(Helmholtz Energia Livre do Sistema/Temperatura)
Gibbs Free Energy dado Gibbs Free Entropy
​ Vai Energia Livre de Gibbs = (-Entropia Livre de Gibbs*Temperatura)

Entropia dada a energia interna e a entropia livre de Helmholtz Fórmula

Entropia = Entropia livre de Helmholtz+(Energia interna/Temperatura)
S = Φ+(U/T)

O que é a lei limitadora Debye-Huckel?

Os químicos Peter Debye e Erich Hückel notaram que as soluções que contêm solutos iônicos não se comportam de maneira ideal, mesmo em concentrações muito baixas. Assim, embora a concentração dos solutos seja fundamental para o cálculo da dinâmica de uma solução, eles teorizaram que um fator extra que denominaram gama é necessário para o cálculo dos coeficientes de atividade da solução. Conseqüentemente, eles desenvolveram a equação de Debye-Hückel e a lei limitadora de Debye-Hückel. A atividade é apenas proporcional à concentração e é alterada por um fator conhecido como coeficiente de atividade. Este fator leva em consideração a energia de interação dos íons na solução.

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