Calor de reação na conversão de equilíbrio Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Calor de reação por mol = (-(ln(Constante Termodinâmica na Temperatura Final/Constante termodinâmica na temperatura inicial)*[R])/(1/Temperatura Final para Conversão de Equilíbrio-1/Temperatura inicial para conversão de equilíbrio))
ΔHr = (-(ln(K2/K1)*[R])/(1/T2-1/T1))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 5 Variáveis
Constantes Usadas
[R] - Constante de gás universal Valor considerado como 8.31446261815324
Funções usadas
ln - O logaritmo natural, também conhecido como logaritmo de base e, é a função inversa da função exponencial natural., ln(Number)
Variáveis Usadas
Calor de reação por mol - (Medido em Joule Per Mole) - O Calor de Reação por Mole, também conhecido como entalpia de reação, é a energia térmica liberada ou absorvida durante uma reação química a pressão constante.
Constante Termodinâmica na Temperatura Final - Constante Termodinâmica na Temperatura Final é a constante de equilíbrio atingida na temperatura final do reagente.
Constante termodinâmica na temperatura inicial - Constante Termodinâmica na Temperatura Inicial é a constante de equilíbrio atingida na temperatura inicial do reagente.
Temperatura Final para Conversão de Equilíbrio - (Medido em Kelvin) - A temperatura final para conversão de equilíbrio é a temperatura atingida pelo reagente no estágio final.
Temperatura inicial para conversão de equilíbrio - (Medido em Kelvin) - A temperatura inicial para conversão de equilíbrio é a temperatura atingida pelo reagente no estágio inicial.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Constante Termodinâmica na Temperatura Final: 0.63 --> Nenhuma conversão necessária
Constante termodinâmica na temperatura inicial: 0.6 --> Nenhuma conversão necessária
Temperatura Final para Conversão de Equilíbrio: 368 Kelvin --> 368 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura inicial para conversão de equilíbrio: 436 Kelvin --> 436 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
ΔHr = (-(ln(K2/K1)*[R])/(1/T2-1/T1)) --> (-(ln(0.63/0.6)*[R])/(1/368-1/436))
Avaliando ... ...
ΔHr = -957.176130139857
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
-957.176130139857 Joule Per Mole --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
-957.176130139857 -957.17613 Joule Per Mole <-- Calor de reação por mol
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Pavan Kumar
Grupo de Instituições Anurag (AGI), Hyderabad
Pavan Kumar criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli verificou esta calculadora e mais 1600+ calculadoras!

Efeitos de temperatura e pressão Calculadoras

Conversão de Reagentes em Condições Adiabáticas
​ LaTeX ​ Vai Conversão de Reagentes = (Calor específico médio do fluxo que não reagiu*Mudança na temperatura)/(-Calor de reação à temperatura inicial-(Calor específico médio do fluxo do produto-Calor específico médio do fluxo que não reagiu)*Mudança na temperatura)
Conversão de equilíbrio da reação na temperatura inicial
​ LaTeX ​ Vai Constante termodinâmica na temperatura inicial = Constante Termodinâmica na Temperatura Final/exp(-(Calor de reação por mol/[R])*(1/Temperatura Final para Conversão de Equilíbrio-1/Temperatura inicial para conversão de equilíbrio))
Conversão de equilíbrio da reação na temperatura final
​ LaTeX ​ Vai Constante Termodinâmica na Temperatura Final = Constante termodinâmica na temperatura inicial*exp(-(Calor de reação por mol/[R])*(1/Temperatura Final para Conversão de Equilíbrio-1/Temperatura inicial para conversão de equilíbrio))
Conversão de Reagentes em Condições Não Adiabáticas
​ LaTeX ​ Vai Conversão de Reagentes = ((Calor específico médio do fluxo que não reagiu*Mudança na temperatura)-Calor total)/(-Calor de reação por mol na temperatura T2)

Calor de reação na conversão de equilíbrio Fórmula

​LaTeX ​Vai
Calor de reação por mol = (-(ln(Constante Termodinâmica na Temperatura Final/Constante termodinâmica na temperatura inicial)*[R])/(1/Temperatura Final para Conversão de Equilíbrio-1/Temperatura inicial para conversão de equilíbrio))
ΔHr = (-(ln(K2/K1)*[R])/(1/T2-1/T1))
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