Transférer Rxn. Const. pour le 2e ordre opposé par le 1er ordre Rxn. donné Ini. conc. du réactif A Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Constante de taux de réaction directe pour le 2ème ordre = (1/Temps)*(Concentration de réactif à l'équilibre/(Concentration initiale du réactif A^2-Concentration de réactif à l'équilibre^2))*ln((Concentration de réactif à l'équilibre*(Concentration initiale du réactif A^2-Concentration du produit au temps t*Concentration de réactif à l'équilibre))/(Concentration initiale du réactif A^2*(Concentration de réactif à l'équilibre-Concentration du produit au temps t)))
kf' = (1/t)*(xeq/(A0^2-xeq^2))*ln((xeq*(A0^2-x*xeq))/(A0^2*(xeq-x)))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 5 Variables
Fonctions utilisées
ln - Le logarithme naturel, également connu sous le nom de logarithme de base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle., ln(Number)
Variables utilisées
Constante de taux de réaction directe pour le 2ème ordre - (Mesuré en Mètre cube / mole seconde) - La constante de taux de réaction directe pour le 2e ordre est utilisée pour définir la relation entre la concentration molaire des réactifs et la vitesse de la réaction chimique dans le sens direct.
Temps - (Mesuré en Deuxième) - Le temps est utilisé pour définir la période de temps nécessaire pour que le réactif donne une certaine quantité de produit dans une réaction chimique.
Concentration de réactif à l'équilibre - (Mesuré en Mole par mètre cube) - La concentration de réactif à l'équilibre est définie comme la quantité de réactif présente lorsque la réaction est à l'état d'équilibre.
Concentration initiale du réactif A - (Mesuré en Mole par mètre cube) - La concentration initiale du réactif A est définie comme la concentration du réactif A au temps t = 0.
Concentration du produit au temps t - (Mesuré en Mole par mètre cube) - La concentration du produit au temps t est définie comme la quantité de réactif qui a été convertie en produit dans un intervalle de temps de t.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Temps: 3600 Deuxième --> 3600 Deuxième Aucune conversion requise
Concentration de réactif à l'équilibre: 70 mole / litre --> 70000 Mole par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Concentration initiale du réactif A: 100 mole / litre --> 100000 Mole par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Concentration du produit au temps t: 27.5 mole / litre --> 27500 Mole par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
kf' = (1/t)*(xeq/(A0^2-xeq^2))*ln((xeq*(A0^2-x*xeq))/(A0^2*(xeq-x))) --> (1/3600)*(70000/(100000^2-70000^2))*ln((70000*(100000^2-27500*70000))/(100000^2*(70000-27500)))
Évaluer ... ...
kf' = 1.08728354882115E-09
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.08728354882115E-09 Mètre cube / mole seconde -->1.08728354882115E-06 Litre par Mole Seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
1.08728354882115E-06 1.1E-6 Litre par Mole Seconde <-- Constante de taux de réaction directe pour le 2ème ordre
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par SUDIPTA SAHA
COLLÈGE ACHARYA PRAFULLA CHANDRA (APC), CALCULA
SUDIPTA SAHA a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
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Vérifié par Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires (NUJS), Calcutta
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Deuxième ordre opposé aux réactions du premier ordre Calculatrices

Temps nécessaire pour le 2ème ordre opposé à la réaction du 1er ordre étant donné la concentration initiale du réactif A
​ LaTeX ​ Aller Temps = (1/Constante de taux de réaction directe pour le 2ème ordre)*(Concentration de réactif à l'équilibre/((Concentration initiale du réactif A^2)-(Concentration de réactif à l'équilibre^2)))*ln((Concentration de réactif à l'équilibre*(Concentration initiale du réactif A^2-Concentration du produit au temps t*Concentration de réactif à l'équilibre))/(Concentration initiale du réactif A^2*(Concentration de réactif à l'équilibre-Concentration du produit au temps t)))
Temps pris pour le second ordre opposé à la réaction du premier ordre compte tenu de la conc. initiale. du réactif B
​ LaTeX ​ Aller Temps = (1/Constante de taux de réaction directe pour le 2ème ordre)*(Concentration de réactif à l'équilibre/(Concentration initiale du réactif B^2-Concentration de réactif à l'équilibre^2))*ln((Concentration de réactif à l'équilibre*(Concentration initiale du réactif B^2-Concentration du produit au temps t*Concentration de réactif à l'équilibre))/(Concentration initiale du réactif B^2*(Concentration de réactif à l'équilibre-Concentration du produit au temps t)))
Transférer Rxn. Const. pour le 2e ordre opposé par le 1er ordre Rxn. donné Ini. conc. du réactif A
​ LaTeX ​ Aller Constante de taux de réaction directe pour le 2ème ordre = (1/Temps)*(Concentration de réactif à l'équilibre/(Concentration initiale du réactif A^2-Concentration de réactif à l'équilibre^2))*ln((Concentration de réactif à l'équilibre*(Concentration initiale du réactif A^2-Concentration du produit au temps t*Concentration de réactif à l'équilibre))/(Concentration initiale du réactif A^2*(Concentration de réactif à l'équilibre-Concentration du produit au temps t)))
Forward Rxn Rate Const pour le 2e ordre opposé au 1er ordre Rxn étant donné la concentration initiale du réactif B
​ LaTeX ​ Aller Constante de taux de réaction directe étant donné B = (1/Temps)*(Concentration de réactif à l'équilibre/(Concentration initiale du réactif B^2-Concentration de réactif à l'équilibre^2))*ln((Concentration de réactif à l'équilibre*(Concentration initiale du réactif B^2-Concentration du produit au temps t*Concentration de réactif à l'équilibre))/(Concentration initiale du réactif B^2*(Concentration de réactif à l'équilibre-Concentration du produit au temps t)))

Transférer Rxn. Const. pour le 2e ordre opposé par le 1er ordre Rxn. donné Ini. conc. du réactif A Formule

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Constante de taux de réaction directe pour le 2ème ordre = (1/Temps)*(Concentration de réactif à l'équilibre/(Concentration initiale du réactif A^2-Concentration de réactif à l'équilibre^2))*ln((Concentration de réactif à l'équilibre*(Concentration initiale du réactif A^2-Concentration du produit au temps t*Concentration de réactif à l'équilibre))/(Concentration initiale du réactif A^2*(Concentration de réactif à l'équilibre-Concentration du produit au temps t)))
kf' = (1/t)*(xeq/(A0^2-xeq^2))*ln((xeq*(A0^2-x*xeq))/(A0^2*(xeq-x)))
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