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A variação da energia livre (ΔG) é a diferença entre o calor liberado durante um processo e o calor liberado para o mesmo processo ocorrendo de maneira reversível.
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Mudança na Energia Livre [ΔG]
Calorias por Quilograma Mole
Caloria por Quilomole
Calorias por Mol
Volt de elétron por partícula
Erg por mol
Joule por Quilograma Mole
joule por quilomole
Joule Per Mole
Quilocaloria por Quilograma Mole
Quilocaloria por Quilomole
Quilocaloria por Mol
Quilojoule por Quilograma Mole
quilojoule por quilomole
KiloJule por Mole
Megajoule por Quilograma Mole
Megajoule por Quilomole
Megajoule por Mol
Milijoule por Quilograma Mole
Milijoule por Quilomole
Milijoule por Mol
+10%
-10%
✖
Temperatura é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
ⓘ
Temperatura [T]
Celsius
Delisle
Fahrenheit
Kelvin
Newton
Rankine
Reaumur
Romer
ponto triplo da água
+10%
-10%
✖
A Constante de Equilíbrio Termodinâmica é definida como o valor do quociente de reação Qt quando as reações direta e inversa ocorrem na mesma taxa.
ⓘ
Constante de Equilíbrio Termodinâmico [K]
⎘ Cópia De
Degraus
👎
Fórmula
✖
Constante de Equilíbrio Termodinâmico
Fórmula
`"K" = e^("ΔG"/("[Molar-g]"*"T"))`
Exemplo
`"1.151996"=e^("100J/mol"/("[Molar-g]"*"85K"))`
Calculadora
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Constante de Equilíbrio Termodinâmico Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Constante de Equilíbrio Termodinâmica
= e^(
Mudança na Energia Livre
/(
[Molar-g]
*
Temperatura
))
K
= e^(
ΔG
/(
[Molar-g]
*
T
))
Esta fórmula usa
2
Constantes
,
3
Variáveis
Constantes Usadas
[Molar-g]
- Molare Gaskonstante Valor considerado como 8.3145
e
- Napier-Konstante Valor considerado como 2.71828182845904523536028747135266249
Variáveis Usadas
Constante de Equilíbrio Termodinâmica
- A Constante de Equilíbrio Termodinâmica é definida como o valor do quociente de reação Qt quando as reações direta e inversa ocorrem na mesma taxa.
Mudança na Energia Livre
-
(Medido em Joule Per Mole)
- A variação da energia livre (ΔG) é a diferença entre o calor liberado durante um processo e o calor liberado para o mesmo processo ocorrendo de maneira reversível.
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
Mudança na Energia Livre:
100 Joule Per Mole --> 100 Joule Per Mole Nenhuma conversão necessária
Temperatura:
85 Kelvin --> 85 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
K = e^(ΔG/([Molar-g]*T)) -->
e^(100/(
[Molar-g]
*85))
Avaliando ... ...
K
= 1.15199618670697
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.15199618670697 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.15199618670697
≈
1.151996
<--
Constante de Equilíbrio Termodinâmica
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Constante de Equilíbrio Termodinâmico
Créditos
Criado por
Torsha_Paul
Universidade de Calcutá
(CU)
,
Calcutá
Torsha_Paul criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verificado por
Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias
(NUJS)
,
Calcutá
Soupayan Banerjee verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!
<
5 Teoria do Estado de Transição Calculadoras
Constante de Taxa de Reação por Equação de Erying
Vai
Constante de Taxa
= (
[BoltZ]
*
Temperatura
*
exp
(
Entropia de Ativação
/
[Molar-g]
)*
exp
(-
Entalpia de Ativação
/
[Molar-g]
*
Temperatura
))/
[hP]
Entropia de Ativação
Vai
Entropia de Ativação
= (
[Molar-g]
*
ln
(
Fator Pré-Exponencial
))-
[Molar-g]
*
ln
(
[Molar-g]
*
Temperatura
)/
[Avaga-no]
*
[hP]
Entalpia de Ativação
Vai
Entalpia de Ativação
= (
Energia de ativação
-(
Mudança no número de moles de gás de Rct para AC
*
[Molar-g]
*
Temperatura
))
Constante de Equilíbrio Termodinâmico
Vai
Constante de Equilíbrio Termodinâmica
= e^(
Mudança na Energia Livre
/(
[Molar-g]
*
Temperatura
))
Entalpia de ativação dada a inclinação da linha
Vai
Entalpia de Ativação
= -(
Inclinação da Linha B/w Ln K e 1/T
*2.303*
[Molar-g]
)
Constante de Equilíbrio Termodinâmico Fórmula
Constante de Equilíbrio Termodinâmica
= e^(
Mudança na Energia Livre
/(
[Molar-g]
*
Temperatura
))
K
= e^(
ΔG
/(
[Molar-g]
*
T
))
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