Viertellebensdauer der Reaktion erster Ordnung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Viertellebensdauer der Reaktion erster Ordnung = ln(4)/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung
T1/4 = ln(4)/kfirst
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 2 Variablen
Verwendete Funktionen
ln - Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion., ln(Number)
Verwendete Variablen
Viertellebensdauer der Reaktion erster Ordnung - (Gemessen in Zweite) - Die Viertellebensdauer der Reaktion erster Ordnung ist die Zeit, zu der die Konzentration ein Viertel der Anfangskonzentration beträgt.
Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung - (Gemessen in 1 pro Sekunde) - Die Geschwindigkeitskonstante für Reaktionen erster Ordnung ist definiert als die Reaktionsgeschwindigkeit dividiert durch die Konzentration des Reaktanten.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung: 0.520001 1 pro Sekunde --> 0.520001 1 pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
T1/4 = ln(4)/kfirst --> ln(4)/0.520001
Auswerten ... ...
T1/4 = 2.66594556764293
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.66594556764293 Zweite --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.66594556764293 2.665946 Zweite <-- Viertellebensdauer der Reaktion erster Ordnung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Pracheta Trivedi
Nationales Institut für Technologie Warangal (NITW), Warangal
Pracheta Trivedi hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Torsha_Paul
Universität Kalkutta (KU), Kalkutta
Torsha_Paul hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner verifiziert!

18 Reaktion erster Ordnung Taschenrechner

Grafische Darstellung der Fertigstellungszeit
​ Gehen Zeit für die Fertigstellung = (2.303/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung)*log10(Anfangskonzentration für die Reaktion erster Ordnung)-(2.303/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung)*log10(Konzentration zum Zeitpunkt t)
Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion erster Ordnung
​ Gehen Temperatur in Arrhenius-Gleichung für Reaktion 1. Ordnung = modulus(Aktivierungsenergie/[R]*(ln(Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 1. Ordnung/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung)))
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung = Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 1. Ordnung*exp(-Aktivierungsenergie/([R]*Temperatur für Reaktion erster Ordnung))
Arrhenius-Konstante für die Reaktion erster Ordnung
​ Gehen Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 1. Ordnung = Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung/exp(-Aktivierungsenergie/([R]*Temperatur für Reaktion erster Ordnung))
Aktivierungsenergie für die Reaktion erster Ordnung
​ Gehen Energie der Aktivierung = [R]*Temperatur des Gases*(ln(Frequenzfaktor aus der Arrhenius-Gleichung/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung))
Zeit für den Abschluss der Reaktion erster Ordnung
​ Gehen Zeit für die Fertigstellung = 2.303/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung*log10(Ausgangskonzentration von Reaktant A/Konzentration des Reaktanten A zum Zeitpunkt t)
Zeit bis zur Fertigstellung für die erste Ordnung bei gegebener Geschwindigkeitskonstante und Anfangskonzentration
​ Gehen Zeit für die Fertigstellung = 2.303/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung*log10(Anfangskonzentration für die Reaktion erster Ordnung/Konzentration zum Zeitpunkt t)
Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung = 2.303/Zeit für die Fertigstellung*log10(Anfangskonzentration für die Reaktion erster Ordnung/Konzentration zum Zeitpunkt t)
Zeit bis zur Fertigstellung durch Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung
​ Gehen Zeit für die Fertigstellung = (2.303/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung)*log10(Anfängliches Reaktantenvolumen/Volumen zum Zeitpunkt t)
Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung = (2.303/Zeit für die Fertigstellung)*log10(Anfängliches Reaktantenvolumen/Volumen zum Zeitpunkt t)
Relaxationszeit reversibler erster Ordnung
​ Gehen Relaxationszeit reversibler erster Ordnung = 1/(Forward-Ratenkonstante+Ratenkonstante der Rückwärts erster Ordnung)
Viertellebensdauer der Reaktion erster Ordnung
​ Gehen Viertellebensdauer der Reaktion erster Ordnung = ln(4)/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung
Durchschnittliche Fertigstellungszeit für die Reaktion erster Ordnung
​ Gehen Durchschnittliche Zeit = 1/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung
Rate konstant bei durchschnittlicher Zeit
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung = 1/Durchschnittliche Zeit
Geschwindigkeitskonstante zur Halbzeit für die Reaktion erster Ordnung
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung = 0.693/Halbzeit
Halbzeitabschluss der Reaktion erster Ordnung
​ Gehen Halbzeit = 0.693/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung
Halbzeit für den Abschluss bei durchschnittlicher Zeit
​ Gehen Halbzeit = Durchschnittliche Zeit/1.44
Durchschnittliche Fertigstellungszeit bei Halbzeit
​ Gehen Durchschnittliche Zeit = 1.44*Halbzeit

Viertellebensdauer der Reaktion erster Ordnung Formel

Viertellebensdauer der Reaktion erster Ordnung = ln(4)/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung
T1/4 = ln(4)/kfirst

Was ist die Viertelwertszeit der Reaktion?

Die Viertelwertszeit der Reaktion ist die Gesamtzeit, die ein Reaktant benötigt, um ein Viertel (¼) seiner ursprünglichen Konzentration zu erreichen.

Was ist eine Reaktion erster Ordnung?

Eine Reaktion erster Ordnung kann als eine chemische Reaktion definiert werden, bei der die Reaktionsgeschwindigkeit linear von der Konzentration nur eines Reaktanten abhängt.

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