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Calcolatore dell'equazione di Nernst

Calcola il potenziale di cella elettrochimica effettivo a concentrazioni non standard usando l'equazione di Nernst.

V

Moles of electrons in the balanced half-reaction
Must be greater than 0

K

Defaults to 298 K (25 °C)
Cell potential E
1,1887V

Non-standard EMF from the Nernst equation

Slope (per decade of log Q)
0,0296 V
Slope (per ln Q)
0,0128 V
log₁₀ Q
-3
Temperature used
298 K
E vs log₁₀ Q
Step by step
  1. 1

    Thermal slope R·T ÷ (n·F)

    8.314 × 298 ÷ (2 × 96485) = 0,01284
    Volts per natural-log unit of Q.
  2. 2

    Natural log of Q

    ln(0,001) = -6,9078
  3. 3

    Nernst correction

    slope × ln(Q) = 0,01284 × -6,9078 = -0,0887
  4. 4

    Cell potential E

    E° − correction = 1,1 − (-0,0887) = 1,1887
I risultati sono stime fornite solo a scopo informativo generale e non costituiscono consulenza professionale — verifica sempre i risultati importanti in modo indipendente prima di farvi affidamento. Leggi l'avvertenza completa.
Risposta rapida

Come funziona questo calcolatore?

L'equazione di Nernst dà il potenziale effettivo di una cella in condizioni non standard: E = E° − (R·T/nF)·ln(Q). A 298 K si semplifica in E = E° − (0,05916/n)·log₁₀(Q). Inserisci il potenziale standard, gli elettroni trasferiti, il quoziente di reazione e la temperatura per ottenere E e vedere come varia con log₁₀(Q).

Formula
E = E° − (R·T / (n·F)) · ln(Q) → a 298 K: E = E° − (0.05916 / n) · log₁₀(Q)
How this is calculated

Il potenziale standard di cella E° (in volt) è la FEM quando ogni specie è ad attività unitaria. Il numero di elettroni n è il numero di moli di elettroni scambiati nella reazione redox bilanciata, e il quoziente di reazione Q è il rapporto di attività tra prodotti e reagenti nel momento di interesse. La temperatura facoltativa T (kelvin) è predefinita a 298 K (25 °C).

L'equazione di Nernst corregge E° per condizioni non standard: E = E° − (R·T / (n·F))·ln(Q), dove R = 8,314 J·mol⁻¹·K⁻¹ è la costante dei gas e F = 96485 C·mol⁻¹ è la costante di Faraday. Il termine R·T/(n·F) è la tensione termica scalata per n. Convertendo il logaritmo naturale in base 10 (ln Q = 2,303·log₁₀Q) si ottiene la familiare forma a 25 °C E = E° − (0,05916/n)·log₁₀(Q), dove 0,05916 V è 2,303·R·T/F a 298 K.

Q deve essere strettamente positivo perché il logaritmo non è definito per Q ≤ 0, e n deve essere diverso da zero. Quando Q = 1 il termine logaritmico si annulla ed E è pari a E°. Man mano che i prodotti si accumulano Q sale, log₁₀Q cresce ed E scende verso zero; la cella raggiunge l'equilibrio (E = 0) quando log₁₀Q = n·E°/0,05916. Il grafico mostra E come funzione lineare di log₁₀Q con pendenza −0,05916/n volt per decade (scalata per T/298 ad altre temperature).

Domande frequenti

Il fattore 2,303·R·T/F è pari a 0,05916 V a T = 298 K. Dividendo per n si ottiene la variazione di potenziale per ogni variazione di dieci volte di Q. Ad altre temperature la pendenza scala linearmente con T.

Q è il rapporto tra le attività dei prodotti e quelle dei reagenti, ciascuna elevata al suo coefficiente stechiometrico, valutato alle condizioni attuali (di non equilibrio). All'equilibrio Q è pari a K e il potenziale di cella E è zero.

Sì. Inserisci il potenziale standard di elettrodo come E°, gli elettroni in quella semireazione come n, e il Q appropriato per la semireazione per ottenere il potenziale di elettrodo non standard.

Conosciuto anche come

equazione di nernst
potenziale di cella
quoziente di reazione
elettrochimica
fem non standard
nernst

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Calcolatore dell'equazione di Nernst [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/it/calculator/nernst-equation-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Calcolatore dell'equazione di Nernst." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/it/calculator/nernst-equation-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Calcolatore dell'equazione di Nernst," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/it/calculator/nernst-equation-calculator

BibTeX

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