Skip to article frontmatterSkip to article content

Vakioita ja kaavoja

VakioTunnusArvo
Avogadron vakioNAN_\mathrm{A}6.02210236.022 \cdot 10^{23} molekyyliä/mol
moolinen kaasuvakioRR8.3145 J/mol K = 8.3145 Pa m3/mol K = 0.083145 bar dm3/mol K
Boltzmannin vakiokBk_\mathrm{B}1.38110231.381 \cdot 10^{-23} J/K
Faradayn vakioFF96 48596 \ 485 As/mol
Planckin vakiohh6.62610346.626 \cdot 10^{-34} J s
Diracin vakio\hbar1.05510341.055 \cdot 10^{-34} J s
atomimassayksikköu1.660510271.6605 \cdot 10^{-27} kg
alkeisvarausee1.602210191.6022 \cdot 10^{-19} C
standardiolosuhteetSTP0 C°, 1 atm
normaaliolosuhteetNTP20 C°, 1 atm
normaalipainep0p_01 atm = 101325101 325 Pa = 101.325 kPa = 1.01325 bar
SuureTunnusKaava
tiheysρ\rhoρ=mV\rho = \frac{m}{V}
ainemäärännn=mMn = \frac{m}{M}
ainemäärännn=NNAn = \frac{N}{N_\mathrm{A}}
kaasun tiheysρ\rhoρ=MVm\rho = \frac{M}{V_m}
kaasun ainemäätä (NTP)nnn=VVmn = \frac{V}{V_m}
konsentraatioccc=nVc = \frac{n}{V}
ideaalikaasujen tilanyhtälöpV=nRTpV = nRT
sähkömäärä elektrolyysissäsQQQ=It=nzFQ = It = nzF^*
laimennusc1V1=c2V2c_1V_1 = c_2V_2
reaktioyhtälöaA+bBcC+dDaA + bB \rightarrow cC + dD
tasapainovakioKKK=[C]c[D]d[A]a[B]bK = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}
suolan liukeneminenMpq+Xqp(aq)pMq+(aq)+qXp(aq)M^{q+}_pX^{p-}_q \mathrm{(aq)} \rightarrow pM^{q+} \mathrm{(aq)} + qX^{p-} \mathrm{(aq)}
liukoisuustuloKsK_sKs=[Mq+]p[Xp]qK_s = [M^{q+}]^p [X^{p-}]^q

z^*z = siirtyvien elektronien määrä elektrolyysissä hapettuvaa tai pelkistyvää atomia/molekyyliä kohti