Geschwindigkeitskonstante bei Temperatur 2 Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Geschwindigkeitskonstante bei Temperatur 2 = ((Geschwindigkeitskonstante bei Temperatur 1)*(Temperaturkoeffizient)^((Temperatur 2-Temperatur 1)/10))
K2 = ((K1)*(Φ)^((T2-T1)/10))
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Geschwindigkeitskonstante bei Temperatur 2 - (Gemessen in 1 pro Sekunde) - Die Geschwindigkeitskonstante bei Temperatur 2 ist der Proportionalitätsfaktor im Geschwindigkeitsgesetz der chemischen Kinetik bei Temperatur 2.
Geschwindigkeitskonstante bei Temperatur 1 - (Gemessen in 1 pro Sekunde) - Die Geschwindigkeitskonstante bei Temperatur 1 ist als Proportionalitätsfaktor im Geschwindigkeitsgesetz der chemischen Kinetik bei Temperatur 1 definiert.
Temperaturkoeffizient - Der Temperaturkoeffizient ist das Verhältnis der Geschwindigkeitskonstanten der Reaktion bei zwei Temperaturen, die sich um zehn Grad unterscheiden.
Temperatur 2 - (Gemessen in Kelvin) - Temperatur 2 ist die höhere Temperatur, bei der die Reaktion in der chemischen Kinetik abläuft.
Temperatur 1 - (Gemessen in Kelvin) - Temperatur 1 ist als niedrigere Temperatur definiert, bei der eine chemische Reaktion abläuft.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Geschwindigkeitskonstante bei Temperatur 1: 5 1 pro Sekunde --> 5 1 pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Temperaturkoeffizient: 1.25 --> Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur 2: 450 Kelvin --> 450 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Temperatur 1: 350 Kelvin --> 350 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
K2 = ((K1)*(Φ)^((T2-T1)/10)) --> ((5)*(1.25)^((450-350)/10))
Auswerten ... ...
K2 = 46.5661287307739
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
46.5661287307739 1 pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
46.5661287307739 46.56613 1 pro Sekunde <-- Geschwindigkeitskonstante bei Temperatur 2
(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 Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

6 Temperaturkoeffizient Taschenrechner

Geschwindigkeitskonstante bei Temperatur 2
​ Gehen Geschwindigkeitskonstante bei Temperatur 2 = ((Geschwindigkeitskonstante bei Temperatur 1)*(Temperaturkoeffizient)^((Temperatur 2-Temperatur 1)/10))
Temperaturkoeffizient unter Verwendung von Aktivierungsenergie
​ Gehen Temperaturkoeffizient = e^(Aktivierungsenthalpie*((1/Temperatur 1)-(1/Temperatur 2)))
Anteil der Gesamtzahl der Moleküle, die einer chemischen Reaktion unterzogen werden
​ Gehen Bruchteil der Gesamtzahl der effektiven Kollision = (Geschwindigkeitskonstante/Präexponentieller Faktor)
Temperaturkoeffizient mit Ratenkonstante
​ Gehen Temperaturkoeffizient = Geschwindigkeitskonstante bei (T 10)°C/Geschwindigkeitskonstante bei T° C
Aktivierungsenergie bei gegebener Steigung der Linie zwischen Log K und Temp Invers
​ Gehen Aktivierungsenergie = -2.303*[R]*Steigung der Linie zwischen Log K und 1/T
Aktivierungsenergie bei gegebener Steigung der Linie zwischen LnK und Temperaturinvers
​ Gehen Aktivierungsenergie = -(Steigung der Linie B/w Ln K und 1/T*[R])

Geschwindigkeitskonstante bei Temperatur 2 Formel

Geschwindigkeitskonstante bei Temperatur 2 = ((Geschwindigkeitskonstante bei Temperatur 1)*(Temperaturkoeffizient)^((Temperatur 2-Temperatur 1)/10))
K2 = ((K1)*(Φ)^((T2-T1)/10))

Was ist der Temperaturkoeffizient?

Der Temperaturkoeffizient der Reaktion wird verwendet, um die Auswirkung der Temperatur auf die Reaktionsgeschwindigkeit zu beschreiben. Der Temperaturkoeffizient der Reaktion ist definiert als das Verhältnis der Geschwindigkeitskonstanten bei zwei Temperaturen, die sich um 10°C unterscheiden

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