Stała równowagi 2 przy użyciu energii aktywacji reakcji Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stała równowagi 2 = Stała równowagi 1*exp(((Energia aktywacji wstecz-Przekaz energii aktywacji)/[R])*((1/Temperatura bezwzględna 2)-(1/Temperatura absolutna)))
K2 = K1*exp(((Eab-Eaf)/[R])*((1/T2)-(1/Tabs)))
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 6 Zmienne
Używane stałe
[R] - Uniwersalna stała gazowa Wartość przyjęta jako 8.31446261815324
Używane funkcje
exp - W przypadku funkcji wykładniczej wartość funkcji zmienia się o stały współczynnik dla każdej jednostkowej zmiany zmiennej niezależnej., exp(Number)
Używane zmienne
Stała równowagi 2 - Stała równowagi 2 jest wartością jej ilorazu reakcji w równowadze chemicznej w temperaturze bezwzględnej T2.
Stała równowagi 1 - Stała równowagi 1 jest wartością jej ilorazu reakcji w równowadze chemicznej w temperaturze absolutnej T1.
Energia aktywacji wstecz - (Mierzone w Dżul) - Energia aktywacji wsteczna to minimalna ilość energii wymagana do aktywacji atomów lub cząsteczek do stanu, w którym mogą one przejść transformację chemiczną w celu reakcji wstecznej.
Przekaz energii aktywacji - (Mierzone w Dżul) - Energia aktywacji do przodu to minimalna ilość energii wymagana do aktywacji atomów lub cząsteczek do stanu, w którym mogą one przejść transformację chemiczną w reakcji do przodu.
Temperatura bezwzględna 2 - (Mierzone w kelwin) - Temperatura bezwzględna 2 to temperatura obiektu na skali, na której 0 przyjmuje się jako zero absolutne.
Temperatura absolutna - (Mierzone w kelwin) - Temperatura bezwzględna jest definiowana jako pomiar temperatury rozpoczynający się od zera absolutnego na skali Kelvina.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stała równowagi 1: 0.026 --> Nie jest wymagana konwersja
Energia aktywacji wstecz: 250 Elektron-wolt --> 4.00544332500002E-17 Dżul (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Przekaz energii aktywacji: 150 Elektron-wolt --> 2.40326599500001E-17 Dżul (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Temperatura bezwzględna 2: 310 kelwin --> 310 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Temperatura absolutna: 273.15 kelwin --> 273.15 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
K2 = K1*exp(((Eab-Eaf)/[R])*((1/T2)-(1/Tabs))) --> 0.026*exp(((4.00544332500002E-17-2.40326599500001E-17)/[R])*((1/310)-(1/273.15)))
Ocenianie ... ...
K2 = 0.026
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.026 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.026 <-- Stała równowagi 2
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Pragati Jaju
Wyższa Szkoła Inżynierska (COEP), Pune
Pragati Jaju zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

Równanie Arrheniusa Kalkulatory

Współczynnik przedwykładniczy w równaniu Arrheniusa dla reakcji w przód
​ LaTeX ​ Iść Forward Pre-wykładniczy czynnik = Stała szybkości reakcji do przodu/exp(-(Przekaz energii aktywacji/([R]*Temperatura absolutna)))
Równanie Arrheniusa dla reakcji w przód
​ LaTeX ​ Iść Stała szybkości reakcji do przodu = Forward Pre-wykładniczy czynnik*exp(-(Przekaz energii aktywacji/([R]*Temperatura absolutna)))
Równanie Arrheniusa
​ LaTeX ​ Iść Stała stawki = Czynnik przedwykładniczy*(exp(-(Energia aktywacji/([R]*Temperatura absolutna))))
Współczynnik pre-wykładniczy w równaniu Arrheniusa
​ LaTeX ​ Iść Czynnik przedwykładniczy = Stała stawki/exp(-(Energia aktywacji/([R]*Temperatura absolutna)))

Stała równowagi 2 przy użyciu energii aktywacji reakcji Formułę

​LaTeX ​Iść
Stała równowagi 2 = Stała równowagi 1*exp(((Energia aktywacji wstecz-Przekaz energii aktywacji)/[R])*((1/Temperatura bezwzględna 2)-(1/Temperatura absolutna)))
K2 = K1*exp(((Eab-Eaf)/[R])*((1/T2)-(1/Tabs)))

Co masz na myśli mówiąc o energii aktywacji?

Energia aktywacji, w chemii, minimalna ilość energii potrzebna do aktywacji atomów lub cząsteczek do stanu, w którym mogą one ulec przemianie chemicznej lub fizycznemu transportowi. W teorii stanu przejściowego energia aktywacji jest różnicą w zawartości energii między atomami lub cząsteczkami w konfiguracji aktywowanej lub w stanie przejściowym a odpowiadającymi im atomami i cząsteczkami w ich początkowej konfiguracji. Energia aktywacji jest zwykle reprezentowana przez symbol Ea w wyrażeniach matematycznych dla takich wielkości, jak stała szybkości reakcji k.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!