रासायनिक प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
अभिक्रिया की एन्थैल्पी = सक्रियण ऊर्जा आगे-सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा
ΔH = Eaf-Eab
यह सूत्र 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
अभिक्रिया की एन्थैल्पी - (में मापा गया जूल प्रति मोल) - अभिक्रिया की एन्थैल्पी उत्पादों और अभिकारकों के बीच एन्थैल्पी में अंतर है।
सक्रियण ऊर्जा आगे - (में मापा गया जूल) - एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है जो परमाणुओं या अणुओं को ऐसी स्थिति में सक्रिय करने के लिए आवश्यक है जिसमें वे आगे की प्रतिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजर सकें।
सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा - (में मापा गया जूल) - सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है जो परमाणुओं या अणुओं को ऐसी स्थिति में सक्रिय करने के लिए आवश्यक है जिसमें वे एक पिछड़े प्रतिक्रिया के लिए रासायनिक परिवर्तन से गुजर सकें।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
सक्रियण ऊर्जा आगे: 150 इलेक्ट्रॉन-वोल्ट --> 2.40326599500001E-17 जूल (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा: 250 इलेक्ट्रॉन-वोल्ट --> 4.00544332500002E-17 जूल (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
ΔH = Eaf-Eab --> 2.40326599500001E-17-4.00544332500002E-17
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
ΔH = -1.60217733000001E-17
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
-1.60217733000001E-17 जूल प्रति मोल -->-1.60217733000001E-20 किलोजूल प्रति मोल (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
आख़री जवाब
-1.60217733000001E-20 -1.6E-20 किलोजूल प्रति मोल <-- अभिक्रिया की एन्थैल्पी
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई अक्षदा कुलकर्णी
राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईटी), नीमराना
अक्षदा कुलकर्णी ने इस कैलकुलेटर और 500+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित प्रगति जाजू
इंजीनियरिंग कॉलेज (COEP), पुणे
प्रगति जाजू ने इस कैलकुलेटर और 200+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

अरहेनियस समीकरण कैलक्युलेटर्स

आगे की प्रतिक्रिया के लिए अरहेनियस समीकरण में पूर्व-घातीय कारक
​ LaTeX ​ जाओ फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर = आगे की प्रतिक्रिया दर स्थिर/exp(-(सक्रियण ऊर्जा आगे/([R]*निरपेक्ष तापमान)))
आगे की प्रतिक्रिया के लिए अरहेनियस समीकरण
​ LaTeX ​ जाओ आगे की प्रतिक्रिया दर स्थिर = फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर*exp(-(सक्रियण ऊर्जा आगे/([R]*निरपेक्ष तापमान)))
अरहेनियस समीकरण
​ LaTeX ​ जाओ दर लगातार = पूर्व-घातीय कारक*(exp(-(सक्रियण ऊर्जा/([R]*निरपेक्ष तापमान))))
अरहेनियस समीकरण में पूर्व-घातीय कारक
​ LaTeX ​ जाओ पूर्व-घातीय कारक = दर लगातार/exp(-(सक्रियण ऊर्जा/([R]*निरपेक्ष तापमान)))

रासायनिक प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी सूत्र

​LaTeX ​जाओ
अभिक्रिया की एन्थैल्पी = सक्रियण ऊर्जा आगे-सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा
ΔH = Eaf-Eab

सक्रियण ऊर्जा से आपका क्या अभिप्राय है?

सक्रियण ऊर्जा, रसायन विज्ञान में, परमाणुओं या अणुओं को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जिसमें वे रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवहन से गुजर सकते हैं। संक्रमण-राज्य सिद्धांत में, सक्रियण ऊर्जा एक सक्रिय या संक्रमण-राज्य विन्यास में परमाणुओं या अणुओं के बीच ऊर्जा सामग्री और उनके प्रारंभिक विन्यास में संबंधित परमाणुओं और अणुओं के बीच अंतर है। सक्रियण ऊर्जा को आमतौर पर प्रतीक ईए द्वारा गणितीय अभिव्यक्तियों में ऐसी मात्राओं के लिए दर्शाया जाता है जैसे कि प्रतिक्रिया दर स्थिर, के।

रासायनिक प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी की गणना कैसे करें?

रासायनिक प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया सक्रियण ऊर्जा आगे (Eaf), एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है जो परमाणुओं या अणुओं को ऐसी स्थिति में सक्रिय करने के लिए आवश्यक है जिसमें वे आगे की प्रतिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजर सकें। के रूप में & सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा (Eab), सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है जो परमाणुओं या अणुओं को ऐसी स्थिति में सक्रिय करने के लिए आवश्यक है जिसमें वे एक पिछड़े प्रतिक्रिया के लिए रासायनिक परिवर्तन से गुजर सकें। के रूप में डालें। कृपया रासायनिक प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

रासायनिक प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी गणना

रासायनिक प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी कैलकुलेटर, अभिक्रिया की एन्थैल्पी की गणना करने के लिए Enthalpy of Reaction = सक्रियण ऊर्जा आगे-सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा का उपयोग करता है। रासायनिक प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी ΔH को रासायनिक प्रतिक्रिया सूत्र की एनथलीपी को आगे और पीछे की प्रतिक्रियाओं के लिए उत्पादों और अभिकारकों के बीच सक्रियण ऊर्जा में अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी गणना को संख्या में समझा जा सकता है - -1.6E-23 = 2.40326599500001E-17-4.00544332500002E-17. आप और अधिक रासायनिक प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

रासायनिक प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी क्या है?
रासायनिक प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी रासायनिक प्रतिक्रिया सूत्र की एनथलीपी को आगे और पीछे की प्रतिक्रियाओं के लिए उत्पादों और अभिकारकों के बीच सक्रियण ऊर्जा में अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे ΔH = Eaf-Eab या Enthalpy of Reaction = सक्रियण ऊर्जा आगे-सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा के रूप में दर्शाया जाता है।
रासायनिक प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी की गणना कैसे करें?
रासायनिक प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी को रासायनिक प्रतिक्रिया सूत्र की एनथलीपी को आगे और पीछे की प्रतिक्रियाओं के लिए उत्पादों और अभिकारकों के बीच सक्रियण ऊर्जा में अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। Enthalpy of Reaction = सक्रियण ऊर्जा आगे-सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा ΔH = Eaf-Eab के रूप में परिभाषित किया गया है। रासायनिक प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी की गणना करने के लिए, आपको सक्रियण ऊर्जा आगे (Eaf) & सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा (Eab) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है जो परमाणुओं या अणुओं को ऐसी स्थिति में सक्रिय करने के लिए आवश्यक है जिसमें वे आगे की प्रतिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजर सकें। & सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है जो परमाणुओं या अणुओं को ऐसी स्थिति में सक्रिय करने के लिए आवश्यक है जिसमें वे एक पिछड़े प्रतिक्रिया के लिए रासायनिक परिवर्तन से गुजर सकें। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
अभिक्रिया की एन्थैल्पी की गणना करने के कितने तरीके हैं?
अभिक्रिया की एन्थैल्पी सक्रियण ऊर्जा आगे (Eaf) & सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा (Eab) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 2 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • अभिक्रिया की एन्थैल्पी = log10(साम्यावस्था स्थिर २/संतुलन स्थिरांक १)*(2.303*[R])*((निरपेक्ष तापमान*पूर्ण तापमान २)/(पूर्ण तापमान २-निरपेक्ष तापमान))
  • अभिक्रिया की एन्थैल्पी = -(log10(साम्यावस्था स्थिर २/संतुलन स्थिरांक १)*[R]*((निरपेक्ष तापमान*पूर्ण तापमान २)/(निरपेक्ष तापमान-पूर्ण तापमान २)))
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