Temps de relaxation du premier ordre réversible Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Temps de relaxation du premier ordre réversible = 1/(Constante de taux à terme+Constante de taux du premier ordre en arrière)
ζ = 1/(kf+K)
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Temps de relaxation du premier ordre réversible - (Mesuré en Deuxième) - Le temps de relaxation du premier ordre réversible est le temps pendant lequel la déviation de la conc. de réactif à partir de l'équilibre conc. après le temps devient 1/e fois de la conc initiale. dans la conc. de réactif.
Constante de taux à terme - (Mesuré en 1 par seconde) - La constante de vitesse directe est définie comme la constante de vitesse pour la réaction se produisant vers l'avant.
Constante de taux du premier ordre en arrière - (Mesuré en 1 par seconde) - La constante de vitesse du premier ordre vers l'arrière est la constante de la réaction vers l'arrière du premier ordre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Constante de taux à terme: 6.9 1 par seconde --> 6.9 1 par seconde Aucune conversion requise
Constante de taux du premier ordre en arrière: 6 1 par seconde --> 6 1 par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
ζ = 1/(kf+K) --> 1/(6.9+6)
Évaluer ... ...
ζ = 0.0775193798449612
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0775193798449612 Deuxième --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0775193798449612 0.077519 Deuxième <-- Temps de relaxation du premier ordre réversible
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Pracheta Trivédi
Institut national de technologie de Warangal (NITW), Warangal
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Vérifié par Torsha_Paul
Université de Calcutta (UC), Calcutta
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18 Réaction de premier ordre Calculatrices

Représentation graphique du temps d'exécution
​ Aller Temps de réalisation = (2.303/Constante de taux pour la réaction du premier ordre)*log10(Concentration initiale pour la réaction de premier ordre)-(2.303/Constante de taux pour la réaction du premier ordre)*log10(Concentration au temps t)
Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du premier ordre
​ Aller Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du 1er ordre = modulus(Énergie d'activation/[R]*(ln(Facteur de fréquence d'Arrhenius Eqn pour le 1er ordre/Constante de taux pour la réaction du premier ordre)))
Constante de vitesse pour la réaction du premier ordre à partir de l'équation d'Arrhenius
​ Aller Constante de taux pour la réaction du premier ordre = Facteur de fréquence d'Arrhenius Eqn pour le 1er ordre*exp(-Énergie d'activation/([R]*Température pour la réaction du premier ordre))
Constante d'Arrhenius pour la réaction du premier ordre
​ Aller Facteur de fréquence d'Arrhenius Eqn pour le 1er ordre = Constante de taux pour la réaction du premier ordre/exp(-Énergie d'activation/([R]*Température pour la réaction du premier ordre))
Énergie d'activation pour la réaction de premier ordre
​ Aller Énergie d'Activation = [R]*Température du gaz*(ln(Facteur de fréquence de l'équation d'Arrhenius/Constante de taux pour la réaction du premier ordre))
Délai d'exécution pour la première commande en fonction de la constante de débit et de la concentration initiale
​ Aller Temps de réalisation = 2.303/Constante de taux pour la réaction du premier ordre*log10(Concentration initiale pour la réaction de premier ordre/Concentration au temps t)
Constante de vitesse de la réaction de premier ordre en utilisant le logarithme en base 10
​ Aller Constante de taux pour la réaction du premier ordre = 2.303/Temps de réalisation*log10(Concentration initiale pour la réaction de premier ordre/Concentration au temps t)
Temps d'achèvement de la réaction de premier ordre
​ Aller Temps de réalisation = 2.303/Constante de taux pour la réaction du premier ordre*log10(Concentration initiale du réactif A/Concentration au temps t du réactif A)
Constante de vitesse par méthode de titrage pour la réaction du premier ordre
​ Aller Constante de taux pour la réaction du premier ordre = (2.303/Temps de réalisation)*log10(Volume de réactif initial/Volume au temps t)
Temps d'achèvement par méthode de titrage pour la réaction du premier ordre
​ Aller Temps de réalisation = (2.303/Constante de taux pour la réaction du premier ordre)*log10(Volume de réactif initial/Volume au temps t)
Temps de relaxation du premier ordre réversible
​ Aller Temps de relaxation du premier ordre réversible = 1/(Constante de taux à terme+Constante de taux du premier ordre en arrière)
Quart de vie de la réaction de premier ordre
​ Aller Quart de vie de la réaction de premier ordre = ln(4)/Constante de taux pour la réaction du premier ordre
Taux constant à la mi-temps pour la réaction de premier ordre
​ Aller Constante de taux pour la réaction du premier ordre = 0.693/Mi-temps
Achèvement à mi-temps de la réaction de premier ordre
​ Aller Mi-temps = 0.693/Constante de taux pour la réaction du premier ordre
Temps moyen d'achèvement pour la réaction de premier ordre
​ Aller Temps moyen = 1/Constante de taux pour la réaction du premier ordre
Constante de vitesse étant donné le temps moyen
​ Aller Constante de taux pour la réaction du premier ordre = 1/Temps moyen
Mi-temps pour l'achèvement étant donné le temps moyen
​ Aller Mi-temps = Temps moyen/1.44
Temps moyen d'achèvement donné Mi-temps
​ Aller Temps moyen = 1.44*Mi-temps

Temps de relaxation du premier ordre réversible Formule

Temps de relaxation du premier ordre réversible = 1/(Constante de taux à terme+Constante de taux du premier ordre en arrière)
ζ = 1/(kf+K)

Qu'est-ce que le Temps de Détente ?

Le temps de relaxation est le temps qu'il faut pour que X0 diminue jusqu'à X0/2,718. En d'autres termes, c'est le temps pendant lequel le processus de relaxation entraîne le système d'une fraction de 1/e vers la position d'équilibre. Ainsi, τ est un intervalle de temps comme la demi-vie t1/2.

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