Cell Potential and Free Energy · Potencial de Célula e Energia Livre
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| cell potential/sel pəˈtenʃl/ | potencial de célula |
The push behind the electrons
- A battery's voltage measures how hard it drives electrons.
- That voltage is really a measure of the reaction's power.
- A positive voltage means the reaction runs on its own.
- One equation ties voltage to free energy.
A força por trás dos elétrons
- A tensão de uma bateria mede quão forte ela empurra os elétrons.
- Essa tensão é realmente uma medida do poder da reação.
- Uma tensão positiva significa que a reação ocorre sozinha.
- Uma equação liga tensão à energia livre.
Cell potential
- The cell potential 电池电势 $E°$ is the voltage a cell produces.
- A positive $E°$ means a spontaneous (galvanic) reaction.
- A negative $E°$ needs an outside push (electrolytic).
Potencial de célula
- O potencial de célula 电池电势 $E°$ é a tensão que uma célula produz.
- Um $E°$ positivo significa uma reação espontânea (galvânica).
- Um $E°$ negativo precisa de um impulso externo (eletrolítica).
A cell with a positive $E°$ has a reaction that is... · Uma célula com um $E°$ positivo tem uma reação que é...
Positive $E°$ gives negative $\Delta G°$ -- spontaneous. · Positivo $E°$ dá negativo $\Delta G°$ -- espontâneo.
Voltage and free energy
- The link is $\Delta G° = -nFE°$.
- Here $n$ is the moles of electrons and $F$ is Faraday's constant.
- A positive $E°$ gives a negative $\Delta G°$, so the reaction is favourable.
Tensão e energia livre
- A ligação é $\Delta G° = -nFE°$.
- Aqui $n$ são os mols de elétrons e $F$ é a constante de Faraday.
- Um $E°$ positivo dá um $\Delta G°$ negativo, então a reação é favorável.
The equation linking free energy and cell potential is... · A equação que liga energia livre e potencial de célula é...
$\Delta G° = -nFE°$, with the minus sign flipping the sign. · $\Delta G° = -nFE°$, com o sinal negativo invertendo o sinal.
In $\Delta G° = -nFE°$, the symbol $n$ is the moles of ____ transferred. · Em $\Delta G° = -nFE°$, o símbolo $n$ é os mols de ____ transferidos.
$n$ counts the electrons transferred in the balanced redox reaction. · $n$ conta os elétrons transferidos na reação redox balanceada.
Reading the sign
- Positive $E°$ matches negative $\Delta G°$ matches spontaneous.
- Negative $E°$ matches positive $\Delta G°$ matches not spontaneous.
- A larger positive $E°$ means a more strongly favourable reaction.
Lendo o sinal
- $E°$ positivo corresponde a $\Delta G°$ negativo corresponde a espontâneo.
- $E°$ negativo corresponde a $\Delta G°$ positivo corresponde a não espontâneo.
- Um $E°$ positivo maior significa uma reação mais fortemente favorável.
Cell potential and free energy · Potencial da célula e energia livre
A positive cell potential means a negative ΔG - a spontaneous cell. They are proportional. · Um potencial de célula positivo significa um ΔG negativo - uma célula espontânea. Eles são proporcionais.
A cell with a negative $E°$ describes a reaction that... · Uma célula com um $E°$ negativo descreve uma reação que...
Negative · Negativo $E°$ means positive $\Delta G°$ -- electrolytic. · Negativo $E°$ significa positivo $\Delta G°$ -- eletrolítico.
A larger positive cell potential corresponds to a more favourable reaction. · Um maior potencial de célula positivo corresponde a uma reação mais favorável.
More positive $E°$ means more negative $\Delta G°$. · Mais positivo $E°$ significa mais negativo $\Delta G°$.
A cell has $E° = +1.1\ \text{V}$. Is the reaction spontaneous?
- A positive $E°$ gives a negative $\Delta G°$.
- So yes, the reaction is spontaneous.
Uma célula tem $E° = +1.1\ \text{V}$. A reação é espontânea?
- Um $E°$ positivo dá um $\Delta G°$ negativo.
- Então sim, a reação é espontânea.
Doubling the amount of reactants doubles the cell potential $E°$. · Dobrar a quantidade de reagentes dobra o potencial de célula $E°$.
$E°$ is intensive (a voltage), so it does not scale with amount. · $E°$ é intensivo (tensão), então não escala com a quantidade.
A positive $E°$ means spontaneous (negative $\Delta G°$) -- the sign flips because of the minus in $\Delta G° = -nFE°$. Do not forget $n$ (moles of electrons) when converting. And $E°$ is an intensive property (a voltage), so it does not scale with amount, unlike $\Delta G$.
Um $E°$ positivo significa espontâneo ($\Delta G°$ negativo) -- o sinal inverte devido ao menos em $\Delta G° = -nFE°$. Não esqueça $n$ (mols de elétrons) ao converter. E $E°$ é uma propriedade intensiva (uma tensão), então ela não escala com a quantidade, diferentemente de $\Delta G$.
The cell potential $E°$ is a cell's voltage: positive for a spontaneous (galvanic) reaction, negative for a forced one. It links to free energy by $\Delta G° = -nFE°$, so a positive $E°$ gives a negative $\Delta G°$. A larger positive $E°$ is more strongly favourable.
O potencial de célula $E°$ é a tensão de uma célula: positivo para uma reação espontânea (galvânica), negativo para uma forçada. Ele se liga à energia livre por $\Delta G° = -nFE°$, então um $E°$ positivo dá um $\Delta G°$ negativo. Um $E°$ positivo maior é mais fortemente favorável.