Variação da constante de equilíbrio com temperatura a pressão constante Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Constante de equilíbrio 2 = Constante de equilíbrio 1*exp((Calor de reação/[R])*((Temperatura absoluta 2-Temperatura absoluta)/(Temperatura absoluta*Temperatura absoluta 2)))
K2 = K1*exp((ΔH/[R])*((T2-Tabs)/(Tabs*T2)))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 5 Variáveis
Constantes Usadas
[R] - Constante de gás universal Valor considerado como 8.31446261815324
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 equilíbrio 2 - A constante de equilíbrio 2 é o valor do seu quociente de reação no equilíbrio químico, na temperatura absoluta T2.
Constante de equilíbrio 1 - A constante de equilíbrio 1 é o valor do seu quociente de reação em equilíbrio químico, à temperatura absoluta T1.
Calor de reação - (Medido em Joule Per Mole) - Calor de reação é a mudança na entalpia de uma reação química que ocorre a uma pressão constante.
Temperatura absoluta 2 - (Medido em Kelvin) - Temperatura absoluta 2 é a temperatura de um objeto em uma escala onde 0 é considerado zero absoluto.
Temperatura absoluta - (Medido em Kelvin) - A Temperatura Absoluta é definida como a medição da temperatura começando no zero absoluto na escala Kelvin.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Constante de equilíbrio 1: 0.026 --> Nenhuma conversão necessária
Calor de reação: 32.4 KiloJule por Mole --> 32400 Joule Per Mole (Verifique a conversão ​aqui)
Temperatura absoluta 2: 310 Kelvin --> 310 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Temperatura absoluta: 273.15 Kelvin --> 273.15 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
K2 = K1*exp((ΔH/[R])*((T2-Tabs)/(Tabs*T2))) --> 0.026*exp((32400/[R])*((310-273.15)/(273.15*310)))
Avaliando ... ...
K2 = 0.141732100801536
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.141732100801536 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.141732100801536 0.141732 <-- Constante de equilíbrio 2
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni criou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Suman Ray Pramanik
Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), Kanpur
Suman Ray Pramanik verificou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!

Constante de equilíbrio Calculadoras

Concentração de Equilíbrio da Substância A
​ LaTeX ​ Vai Concentração de equilíbrio de A = (((Concentração de equilíbrio de C^Nº de moles de C)*(Concentração de equilíbrio de D^Nº de Moles de D))/(Constante de equilíbrio*(Concentração de equilíbrio de B^Nº de Mols de B)))^(1/Número de moles de A)
Constante de taxa de reação inversa
​ LaTeX ​ Vai Constante da taxa de reação inversa = Constante de taxa de reação direta/Constante de equilíbrio
Constante de taxa de reação direta
​ LaTeX ​ Vai Constante de taxa de reação direta = Constante de equilíbrio*Constante da taxa de reação inversa
Constante de equilíbrio
​ LaTeX ​ Vai Constante de equilíbrio = Constante de taxa de reação direta/Constante da taxa de reação inversa

Variação da constante de equilíbrio com temperatura a pressão constante Fórmula

​LaTeX ​Vai
Constante de equilíbrio 2 = Constante de equilíbrio 1*exp((Calor de reação/[R])*((Temperatura absoluta 2-Temperatura absoluta)/(Temperatura absoluta*Temperatura absoluta 2)))
K2 = K1*exp((ΔH/[R])*((T2-Tabs)/(Tabs*T2)))

O que é a equação de Van't Hoff?

A equação de Van't Hoff designa uma equação que relaciona a dependência da constante de equilíbrio com a temperatura com a mudança de entalpia de um processo. Relaciona a mudança na constante de equilíbrio, K, de uma reação química à mudança na temperatura, T, dada a mudança de entalpia padrão, ΔH, para o processo.

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