Équation d'Arrhenius pour l'équation en arrière Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Constante de taux de réaction en arrière = Facteur pré-exponentiel en arrière*exp(-(Énergie d'activation en arrière/([R]*Température absolue)))
Kb = Ab*exp(-(Eab/([R]*Tabs)))
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 4 Variables
Constantes utilisées
[R] - Constante du gaz universel Valeur prise comme 8.31446261815324
Fonctions utilisées
exp - Dans une fonction exponentielle, la valeur de la fonction change d'un facteur constant pour chaque changement d'unité dans la variable indépendante., exp(Number)
Variables utilisées
Constante de taux de réaction en arrière - (Mesuré en Mole par mètre cube) - La constante de vitesse de réaction en arrière est la vitesse de réaction en arrière.
Facteur pré-exponentiel en arrière - (Mesuré en 1 par seconde) - Le facteur pré-exponentiel en arrière est la constante pré-exponentielle dans l'équation d'Arrhenius, une relation empirique entre la température et le coefficient de vitesse pour la réaction en arrière.
Énergie d'activation en arrière - (Mesuré en Joule) - L'énergie d'activation en arrière est la quantité minimale d'énergie nécessaire pour activer des atomes ou des molécules dans une condition dans laquelle ils peuvent subir une transformation chimique pour une réaction en arrière.
Température absolue - (Mesuré en Kelvin) - La température absolue est définie comme la mesure de la température commençant au zéro absolu sur l'échelle Kelvin.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Facteur pré-exponentiel en arrière: 10 1 par seconde --> 10 1 par seconde Aucune conversion requise
Énergie d'activation en arrière: 250 Électron-volt --> 4.00544332500002E-17 Joule (Vérifiez la conversion ici)
Température absolue: 273.15 Kelvin --> 273.15 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Kb = Ab*exp(-(Eab/([R]*Tabs))) --> 10*exp(-(4.00544332500002E-17/([R]*273.15)))
Évaluer ... ...
Kb = 10
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
10 Mole par mètre cube -->0.01 mole / litre (Vérifiez la conversion ici)
RÉPONSE FINALE
0.01 mole / litre <-- Constante de taux de réaction en arrière
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Créé par Akshada Kulkarni
Institut national des technologies de l'information (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni a créé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
Vérifié par Pragati Jaju
Collège d'ingénierie (COEP), Pune
Pragati Jaju a validé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!

20 Équation d'Arrhénius Calculatrices

Facteur pré-exponentiel pour la réaction en arrière à l'aide de l'équation d'Arrhenius
Aller Facteur pré-exponentiel en arrière = ((Facteur pré-exponentiel avant*Constante de taux de réaction en arrière)/Constante de vitesse de réaction directe)*exp((Énergie d'activation en arrière-Activation de l'énergie vers l'avant)/([R]*Température absolue))
Facteur pré-exponentiel pour la réaction directe à l'aide de l'équation d'Arrhenius
Aller Facteur pré-exponentiel avant = (Constante de vitesse de réaction directe*Facteur pré-exponentiel en arrière)/(Constante de taux de réaction en arrière*exp((Énergie d'activation en arrière-Activation de l'énergie vers l'avant)/([R]*Température absolue)))
Constante de vitesse de réaction vers l'arrière à l'aide de l'équation d'Arrhenius
Aller Constante de taux de réaction en arrière = (Constante de vitesse de réaction directe*Facteur pré-exponentiel en arrière)/(Facteur pré-exponentiel avant*exp((Énergie d'activation en arrière-Activation de l'énergie vers l'avant)/([R]*Température absolue)))
Constante de vitesse de réaction directe à l'aide de l'équation d'Arrhenius
Aller Constante de vitesse de réaction directe = ((Facteur pré-exponentiel avant*Constante de taux de réaction en arrière)/Facteur pré-exponentiel en arrière)*exp((Énergie d'activation en arrière-Activation de l'énergie vers l'avant)/([R]*Température absolue))
Enthalpie de réaction chimique à des températures absolues
Aller Enthalpie de réaction = log10(Constante d'équilibre 2/Constante d'équilibre 1)*(2.303*[R])*((Température absolue*Température absolue 2)/(Température absolue 2-Température absolue))
Enthalpie de la réaction chimique à l'aide des constantes d'équilibre
Aller Enthalpie de réaction = -(log10(Constante d'équilibre 2/Constante d'équilibre 1)*[R]*((Température absolue*Température absolue 2)/(Température absolue-Température absolue 2)))
Constante d'équilibre à la température T2
Aller Constante d'équilibre 2 = (Facteur pré-exponentiel avant/Facteur pré-exponentiel en arrière)*exp((Énergie d'activation en arrière-Activation de l'énergie vers l'avant)/([R]*Température absolue 2))
Constante d'équilibre à la température T1
Aller Constante d'équilibre 1 = (Facteur pré-exponentiel avant/Facteur pré-exponentiel en arrière)*exp((Énergie d'activation en arrière-Activation de l'énergie vers l'avant)/([R]*Température absolue))
Constante d'équilibre utilisant l'équation d'Arrhenius
Aller Constante d'équilibre = (Facteur pré-exponentiel avant/Facteur pré-exponentiel en arrière)*exp((Énergie d'activation en arrière-Activation de l'énergie vers l'avant)/([R]*Température absolue))
Constante d'équilibre 2 utilisant l'énergie d'activation de la réaction
Aller Constante d'équilibre 2 = Constante d'équilibre 1*exp(((Énergie d'activation en arrière-Activation de l'énergie vers l'avant)/[R])*((1/Température absolue 2)-(1/Température absolue)))
Constante d'équilibre 2 utilisant l'enthalpie de réaction
Aller Constante d'équilibre 2 = Constante d'équilibre 1*exp((-(Enthalpie de réaction/[R]))*((1/Température absolue 2)-(1/Température absolue)))
Facteur pré-exponentiel dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction en arrière
Aller Facteur pré-exponentiel en arrière = Constante de taux de réaction en arrière/exp(-(Énergie d'activation en arrière/([R]*Température absolue)))
Facteur pré-exponentiel dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction directe
Aller Facteur pré-exponentiel avant = Constante de vitesse de réaction directe/exp(-(Activation de l'énergie vers l'avant/([R]*Température absolue)))
Équation d'Arrhenius pour l'équation en arrière
Aller Constante de taux de réaction en arrière = Facteur pré-exponentiel en arrière*exp(-(Énergie d'activation en arrière/([R]*Température absolue)))
Équation d'Arrhenius pour la réaction directe
Aller Constante de vitesse de réaction directe = Facteur pré-exponentiel avant*exp(-(Activation de l'énergie vers l'avant/([R]*Température absolue)))
Équation d'Arrhénius
Aller Constante de taux = Facteur pré-exponentiel*(exp(-(Énergie d'activation/([R]*Température absolue))))
Facteur pré-exponentiel dans l'équation d'Arrhenius
Aller Facteur pré-exponentiel = Constante de taux/exp(-(Énergie d'activation/([R]*Température absolue)))
Énergie d'activation pour la réaction en arrière
Aller Énergie d'activation en arrière = Activation de l'énergie vers l'avant-Enthalpie de réaction
Énergie d'activation pour la réaction directe
Aller Activation de l'énergie vers l'avant = Enthalpie de réaction+Énergie d'activation en arrière
Enthalpie de réaction chimique
Aller Enthalpie de réaction = Activation de l'énergie vers l'avant-Énergie d'activation en arrière

Équation d'Arrhenius pour l'équation en arrière Formule

Constante de taux de réaction en arrière = Facteur pré-exponentiel en arrière*exp(-(Énergie d'activation en arrière/([R]*Température absolue)))
Kb = Ab*exp(-(Eab/([R]*Tabs)))

Qu'est-ce que l'équation d'Arrhenius?

L'équation d'Arrhenius est une formule pour la dépendance à la température des vitesses de réaction. L'équation a été proposée par Svante Arrhenius en 1889, sur la base des travaux du chimiste néerlandais Jacobus Henricus van 't Hoff qui avait noté en 1884 que l'équation de van' t Hoff pour la dépendance à la température des constantes d'équilibre suggère une telle formule pour les taux de réactions directes et inverses. Cette équation a une application vaste et importante pour déterminer la vitesse des réactions chimiques et pour le calcul de l'énergie d'activation.

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