Geschwindigkeit der chemischen Reaktion Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Geschwindigkeit der chemischen Reaktion = Konzentrationsänderung/Gesamtzeitintervall
r = Δc/Δt
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Geschwindigkeit der chemischen Reaktion - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter Sekunde) - Die Geschwindigkeit der chemischen Reaktion ist die Geschwindigkeit der Konzentrationsänderung eines der Reaktanten oder Produkte pro Zeiteinheit.
Konzentrationsänderung - (Gemessen in Mol pro Kubikmeter) - Die Konzentrationsänderung wird definiert, wenn im Verlauf der Reaktion die Konzentration des Reaktanten abnimmt und die Konzentration des Produkts zunimmt.
Gesamtzeitintervall - (Gemessen in Zweite) - Das Gesamtzeitintervall ist die Zeitdauer, die für die gesamte Konzentrationsänderung erforderlich ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Konzentrationsänderung: 50 mol / l --> 50000 Mol pro Kubikmeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Gesamtzeitintervall: 5 Zweite --> 5 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
r = Δc/Δt --> 50000/5
Auswerten ... ...
r = 10000
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
10000 Mol pro Kubikmeter Sekunde -->10 Mol / Liter Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
10 Mol / Liter Sekunde <-- Geschwindigkeit der chemischen Reaktion
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh hat diesen Rechner und 700+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Akshada Kulkarni
Nationales Institut für Informationstechnologie (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

16 Geschwindigkeitskonstanten der enzymatischen Reaktion Taschenrechner

Vorwärtsgeschwindigkeitskonstante im enzymatischen Reaktionsmechanismus
​ Gehen Forward-Ratenkonstante = (Reverse-Rate-Konstante*Konzentration des Enzymsubstratkomplexes)/(Substratkonzentration*(Anfängliche Enzymkonzentration-Konzentration des Enzymsubstratkomplexes))
Katalytische Geschwindigkeitskonstante bei gegebener Dissoziationsgeschwindigkeitskonstante
​ Gehen Katalytische Geschwindigkeitskonstante = (Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit*(Dissoziationsratenkonstante+Substratkonzentration))/(Anfängliche Enzymkonzentration*Substratkonzentration)
Umkehrgeschwindigkeitskonstante im enzymatischen Reaktionsmechanismus
​ Gehen Reverse-Rate-Konstante = (Forward-Ratenkonstante*Substratkonzentration*(Anfängliche Enzymkonzentration-Konzentration des Enzymsubstratkomplexes))/Konzentration des Enzymsubstratkomplexes
Dissoziationsgeschwindigkeitskonstante bei gegebener katalytischer Geschwindigkeitskonstante
​ Gehen Dissoziationsratenkonstante = ((Katalytische Geschwindigkeitskonstante*Anfängliche Enzymkonzentration*Substratkonzentration)/Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit)-Substratkonzentration
Konstante der Vorwärtsrate bei gegebener Konstante der umgekehrten und katalytischen Rate
​ Gehen Forward-Ratenkonstante = (Reverse-Rate-Konstante+Katalytische Geschwindigkeitskonstante)*(Konzentration des Enzymsubstratkomplexes/(Katalysatorkonzentration*Substratkonzentration))
Rückwärtsgeschwindigkeitskonstante bei gegebenen Vorwärtsgeschwindigkeits- und katalytischen Geschwindigkeitskonstanten
​ Gehen Reverse-Rate-Konstante = ((Forward-Ratenkonstante*Katalysatorkonzentration*Substratkonzentration)/Konzentration des Enzymsubstratkomplexes)-Katalytische Geschwindigkeitskonstante
Katalytische Geschwindigkeitskonstante bei gegebener Rückwärts- und Vorwärtsgeschwindigkeitskonstante
​ Gehen Katalytische Geschwindigkeitskonstante = ((Forward-Ratenkonstante*Katalysatorkonzentration*Substratkonzentration)/Konzentration des Enzymsubstratkomplexes)-Reverse-Rate-Konstante
Katalytische Geschwindigkeitskonstante bei niedriger Substratkonzentration
​ Gehen Katalytische Geschwindigkeitskonstante = (Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit*Michaelis Constant)/(Anfängliche Enzymkonzentration*Substratkonzentration)
Dissoziationsgeschwindigkeitskonstante bei gegebener Konzentration von Enzym und Substrat
​ Gehen Dissoziationsratenkonstante = ((Höchstsatz*Substratkonzentration)/Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit)-Substratkonzentration
Umgekehrte Kurskonstante bei gegebener Michaelis-Konstante
​ Gehen Reverse-Rate-Konstante = (Michaelis Constant*Forward-Ratenkonstante)-Katalytische Geschwindigkeitskonstante
Geschwindigkeitskonstante bei gegebener Anfangsgeschwindigkeit und Konzentration des Enzymsubstratkomplexes
​ Gehen Endgültige Ratenkonstante = Anfängliche Reaktionsgeschwindigkeit/Konzentration des Enzymsubstratkomplexes
Geschwindigkeit der chemischen Reaktion
​ Gehen Geschwindigkeit der chemischen Reaktion = Konzentrationsänderung/Gesamtzeitintervall
Umgekehrte Geschwindigkeitskonstante bei gegebener Dissoziationsgeschwindigkeitskonstante
​ Gehen Reverse-Rate-Konstante = (Dissoziationsratenkonstante*Forward-Ratenkonstante)
Vorwärtsgeschwindigkeitskonstante bei gegebener Dissoziationsgeschwindigkeitskonstante
​ Gehen Forward-Ratenkonstante = (Reverse-Rate-Konstante/Dissoziationsratenkonstante)
Dissoziationsgeschwindigkeitskonstante im enzymatischen Reaktionsmechanismus
​ Gehen Dissoziationsratenkonstante = Reverse-Rate-Konstante/Forward-Ratenkonstante
Geschwindigkeitskonstante bei maximaler Geschwindigkeit und anfänglicher Enzymkonzentration
​ Gehen Endgültige Ratenkonstante = Höchstsatz/Anfängliche Enzymkonzentration

Geschwindigkeit der chemischen Reaktion Formel

Geschwindigkeit der chemischen Reaktion = Konzentrationsänderung/Gesamtzeitintervall
r = Δc/Δt

Was ist Konzentrationsänderung?

Mit fortschreitender Reaktion nimmt die Konzentration des Reaktanten ab und die Konzentration des Produkts in einem bestimmten Zeitintervall zu. Die Abnahme der Konzentration des Reaktanten pro Zeiteinheit ist als Verbrauchsrate des Reaktanten bekannt, und die Zunahme der Konzentration des Produkts pro Zeiteinheit ist als Bildungsrate des Produkts bekannt.

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