Constante de Taxa de Reação por Equação de Erying Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Constante de Taxa = ([BoltZ]*Temperatura*exp(Entropia de Ativação/[Molar-g])*exp(-Entalpia de Ativação/[Molar-g]*Temperatura))/[hP]
k = ([BoltZ]*T*exp(SActivation/[Molar-g])*exp(-HActivation/[Molar-g]*T))/[hP]
Esta fórmula usa 3 Constantes, 1 Funções, 4 Variáveis
Constantes Usadas
[Molar-g] - Constante molar do gás Valor considerado como 8.3145
[BoltZ] - Constante de Boltzmann Valor considerado como 1.38064852E-23
[hP] - Constante de Planck Valor considerado como 6.626070040E-34
Funções usadas
exp - Em uma função exponencial, o valor da função muda por um fator constante para cada mudança de unidade na variável independente., exp(Number)
Variáveis Usadas
Constante de Taxa - (Medido em 1 por segundo) - Constante de Taxa ou Coeficiente de Taxa de Reação 'k' quantifica a taxa e a direção de uma reação química. Possui unidades diferentes para diferentes ordens de reações químicas.
Temperatura - (Medido em Kelvin) - Temperatura é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
Entropia de Ativação - (Medido em Joule por Kelvin por mol) - A entropia de ativação é um dos dois parâmetros que são tipicamente obtidos a partir da dependência da temperatura da constante de taxa de reação usando a equação de Eyring da teoria do estado de transição.
Entalpia de Ativação - (Medido em Joule Per Mole) - A entalpia de ativação é aproximadamente igual à energia de ativação; a conversão de um no outro depende da molecularidade.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Temperatura: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Entropia de Ativação: 34 Joule por Kelvin por mol --> 34 Joule por Kelvin por mol Nenhuma conversão necessária
Entalpia de Ativação: 24 Joule Per Mole --> 24 Joule Per Mole Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
k = ([BoltZ]*T*exp(SActivation/[Molar-g])*exp(-HActivation/[Molar-g]*T))/[hP] --> ([BoltZ]*85*exp(34/[Molar-g])*exp(-24/[Molar-g]*85))/[hP]
Avaliando ... ...
k = 2.93815812796815E-93
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.93815812796815E-93 1 por segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
2.93815812796815E-93 2.9E-93 1 por segundo <-- Constante de Taxa
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Torsha_Paul
Universidade de Calcutá (CU), Calcutá
Torsha_Paul criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias (NUJS), Calcutá
Soupayan Banerjee verificou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!

Teoria do Estado de Transição Calculadoras

Constante de Taxa de Reação por Equação de Erying
​ LaTeX ​ Vai Constante de Taxa = ([BoltZ]*Temperatura*exp(Entropia de Ativação/[Molar-g])*exp(-Entalpia de Ativação/[Molar-g]*Temperatura))/[hP]
Entropia de Ativação
​ LaTeX ​ Vai Entropia de Ativação = ([Molar-g]*ln(Fator Pré-Exponencial))-[Molar-g]*ln([Molar-g]*Temperatura)/[Avaga-no]*[hP]
Entalpia de Ativação
​ LaTeX ​ Vai Entalpia de Ativação = (Energia de ativação-(Mudança no número de moles de gás de Rct para AC*[Molar-g]*Temperatura))
Entalpia de ativação dada a inclinação da linha
​ LaTeX ​ Vai Entalpia de Ativação = -(Inclinação da Linha B/w Ln K e 1/T*2.303*[Molar-g])

Constante de Taxa de Reação por Equação de Erying Fórmula

​LaTeX ​Vai
Constante de Taxa = ([BoltZ]*Temperatura*exp(Entropia de Ativação/[Molar-g])*exp(-Entalpia de Ativação/[Molar-g]*Temperatura))/[hP]
k = ([BoltZ]*T*exp(SActivation/[Molar-g])*exp(-HActivation/[Molar-g]*T))/[hP]
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