Tiempo necesario para la reacción de intercambio isotópico Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Tiempo necesario para la reacción de intercambio isotópico = -ln(1-Cantidad de especies activas/Cantidad final de especies activas después del equilibrio)*1/Constante universal de gas*((Cantidad total de especies AX*Cantidad total de especies BX)/(Cantidad total de especies AX+Cantidad total de especies BX))
t = -ln(1-x/x)*1/R*((a*b)/(a+b))
Esta fórmula usa 1 Funciones, 6 Variables
Funciones utilizadas
ln - El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural., ln(Number)
Variables utilizadas
Tiempo necesario para la reacción de intercambio isotópico - (Medido en Segundo) - El tiempo necesario para la reacción de intercambio isotópico es la cantidad de tiempo necesario para que se complete la reacción de intercambio isotópico.
Cantidad de especies activas - (Medido en Mol por metro cúbico) - La cantidad de especies activas es la cantidad total de especies radiomarcadas, digamos, [A*X] presentes en la reacción.
Cantidad final de especies activas después del equilibrio - (Medido en Mol por metro cúbico) - Cantidad final de especies activas después del equilibrio es la cantidad de especies activas, digamos, [A*X] que quedan después de alcanzar el punto de equilibrio.
Constante universal de gas - La constante universal de gas es una constante física que aparece en una ecuación que define el comportamiento de un gas en condiciones teóricamente ideales. Su unidad es joule * kelvin − 1 * mole − 1.
Cantidad total de especies AX - (Medido en Mol por metro cúbico) - La cantidad total de especies AX es la suma de la naturaleza radiactiva de AX y la naturaleza inactiva de las especies AX.
Cantidad total de especies BX - (Medido en Mol por metro cúbico) - La cantidad total de especies BX es la suma de la porción radiomarcada de BX y la porción inactiva de BX.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Cantidad de especies activas: 0.65 mol/litro --> 650 Mol por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
Cantidad final de especies activas después del equilibrio: 0.786 mol/litro --> 786 Mol por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
Constante universal de gas: 8.314 --> No se requiere conversión
Cantidad total de especies AX: 2.24 mol/litro --> 2240 Mol por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
Cantidad total de especies BX: 2.12 mol/litro --> 2120 Mol por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
t = -ln(1-x/x)*1/R*((a*b)/(a+b)) --> -ln(1-650/786)*1/8.314*((2240*2120)/(2240+2120))
Evaluar ... ...
t = 229.822055825601
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
229.822055825601 Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
229.822055825601 229.8221 Segundo <-- Tiempo necesario para la reacción de intercambio isotópico
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por SUDIPTA SAHA
COLEGIO ACHARYA PRAFULLA CHANDRA (APC), CALCUTA
¡SUDIPTA SAHA ha creado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
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Verificada por Soupayan banerjee
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales (NUJS), Calcuta
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quimica nuclear Calculadoras

Fracción de embalaje (en masa isotópica)
​ LaTeX ​ Vamos Fracción de empaquetamiento en masa isotópica = ((Masa isotópica atómica-Número de masa)*(10^4))/Número de masa
Energía de enlace por nucleón
​ LaTeX ​ Vamos Energía de enlace por nucleón = (Defecto masivo*931.5)/Número de masa
Fracción de embalaje
​ LaTeX ​ Vamos Fracción de embalaje = Defecto masivo/Número de masa
Tiempo medio de vida
​ LaTeX ​ Vamos Tiempo medio de vida = 1.446*Vida media radiactiva

Tiempo necesario para la reacción de intercambio isotópico Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Tiempo necesario para la reacción de intercambio isotópico = -ln(1-Cantidad de especies activas/Cantidad final de especies activas después del equilibrio)*1/Constante universal de gas*((Cantidad total de especies AX*Cantidad total de especies BX)/(Cantidad total de especies AX+Cantidad total de especies BX))
t = -ln(1-x/x)*1/R*((a*b)/(a+b))
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