तापमान T2 . पर संतुलन स्थिरांक उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
साम्यावस्था स्थिर २ = (फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर/पिछड़ा पूर्व घातीय कारक)*exp((सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा-सक्रियण ऊर्जा आगे)/([R]*पूर्ण तापमान २))
K2 = (Af/Ab)*exp((Eab-Eaf)/([R]*T2))
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 1 कार्यों, 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[R] - सार्वभौमिक गैस स्थिरांक मान लिया गया 8.31446261815324
उपयोग किए गए कार्य
exp - एक घातीय फ़ंक्शन में, स्वतंत्र चर में प्रत्येक इकाई परिवर्तन के लिए फ़ंक्शन का मान एक स्थिर कारक द्वारा बदलता है।, exp(Number)
चर
साम्यावस्था स्थिर २ - संतुलन स्थिरांक 2 निरपेक्ष तापमान T2 पर रासायनिक संतुलन में अपनी प्रतिक्रिया भागफल का मूल्य है।
फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर - (में मापा गया 1 प्रति सेकंड) - फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर अरहेनियस समीकरण में पूर्व-घातीय स्थिरांक है, जो आगे की प्रतिक्रिया के लिए तापमान और दर गुणांक के बीच एक अनुभवजन्य संबंध है।
पिछड़ा पूर्व घातीय कारक - (में मापा गया 1 प्रति सेकंड) - पिछड़ा पूर्व-घातीय कारक अरहेनियस समीकरण में पूर्व-घातीय स्थिरांक है, जो पिछड़ी प्रतिक्रिया के लिए तापमान और दर गुणांक के बीच एक आनुभविक संबंध है।
सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा - (में मापा गया जूल) - सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है जो परमाणुओं या अणुओं को ऐसी स्थिति में सक्रिय करने के लिए आवश्यक है जिसमें वे एक पिछड़े प्रतिक्रिया के लिए रासायनिक परिवर्तन से गुजर सकें।
सक्रियण ऊर्जा आगे - (में मापा गया जूल) - एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है जो परमाणुओं या अणुओं को ऐसी स्थिति में सक्रिय करने के लिए आवश्यक है जिसमें वे आगे की प्रतिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजर सकें।
पूर्ण तापमान २ - (में मापा गया केल्विन) - निरपेक्ष तापमान 2 एक पैमाने पर किसी वस्तु का तापमान है जहां 0 को पूर्ण शून्य के रूप में लिया जाता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर: 100 1 प्रति सेकंड --> 100 1 प्रति सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
पिछड़ा पूर्व घातीय कारक: 10 1 प्रति सेकंड --> 10 1 प्रति सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा: 250 इलेक्ट्रॉन-वोल्ट --> 4.00544332500002E-17 जूल (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
सक्रियण ऊर्जा आगे: 150 इलेक्ट्रॉन-वोल्ट --> 2.40326599500001E-17 जूल (रूपांतरण की जाँच करें ​यहाँ)
पूर्ण तापमान २: 310 केल्विन --> 310 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
K2 = (Af/Ab)*exp((Eab-Eaf)/([R]*T2)) --> (100/10)*exp((4.00544332500002E-17-2.40326599500001E-17)/([R]*310))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
K2 = 10
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
10 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
10 <-- साम्यावस्था स्थिर २
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई अक्षदा कुलकर्णी
राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईटी), नीमराना
अक्षदा कुलकर्णी ने इस कैलकुलेटर और 500+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित प्रगति जाजू
इंजीनियरिंग कॉलेज (COEP), पुणे
प्रगति जाजू ने इस कैलकुलेटर और 300+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

20 अरहेनियस समीकरण कैलक्युलेटर्स

अरहेनियस समीकरण का उपयोग करके आगे की प्रतिक्रिया के लिए पूर्व-घातीय कारक
​ जाओ फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर = (आगे की प्रतिक्रिया दर स्थिर*पिछड़ा पूर्व घातीय कारक)/(पिछड़ी प्रतिक्रिया दर स्थिर*exp((सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा-सक्रियण ऊर्जा आगे)/([R]*निरपेक्ष तापमान)))
अरहेनियस समीकरण का उपयोग करके पिछड़ी प्रतिक्रिया के लिए पूर्व-घातीय कारक
​ जाओ पिछड़ा पूर्व घातीय कारक = ((फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर*पिछड़ी प्रतिक्रिया दर स्थिर)/आगे की प्रतिक्रिया दर स्थिर)*exp((सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा-सक्रियण ऊर्जा आगे)/([R]*निरपेक्ष तापमान))
अरहेनियस समीकरण का उपयोग करते हुए फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट
​ जाओ आगे की प्रतिक्रिया दर स्थिर = ((फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर*पिछड़ी प्रतिक्रिया दर स्थिर)/पिछड़ा पूर्व घातीय कारक)*exp((सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा-सक्रियण ऊर्जा आगे)/([R]*निरपेक्ष तापमान))
अरहेनियस समीकरण का उपयोग करते हुए पिछड़ी प्रतिक्रिया दर स्थिर
​ जाओ पिछड़ी प्रतिक्रिया दर स्थिर = (आगे की प्रतिक्रिया दर स्थिर*पिछड़ा पूर्व घातीय कारक)/(फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर*exp((सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा-सक्रियण ऊर्जा आगे)/([R]*निरपेक्ष तापमान)))
निरपेक्ष तापमान पर रासायनिक प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी
​ जाओ अभिक्रिया की एन्थैल्पी = log10(साम्यावस्था स्थिर २/संतुलन स्थिरांक १)*(2.303*[R])*((निरपेक्ष तापमान*पूर्ण तापमान २)/(पूर्ण तापमान २-निरपेक्ष तापमान))
संतुलन स्थिरांक का प्रयोग करके रासायनिक अभिक्रिया की एन्थैल्पी
​ जाओ अभिक्रिया की एन्थैल्पी = -(log10(साम्यावस्था स्थिर २/संतुलन स्थिरांक १)*[R]*((निरपेक्ष तापमान*पूर्ण तापमान २)/(निरपेक्ष तापमान-पूर्ण तापमान २)))
तापमान T2 . पर संतुलन स्थिरांक
​ जाओ साम्यावस्था स्थिर २ = (फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर/पिछड़ा पूर्व घातीय कारक)*exp((सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा-सक्रियण ऊर्जा आगे)/([R]*पूर्ण तापमान २))
तापमान T1 . पर संतुलन स्थिरांक
​ जाओ संतुलन स्थिरांक १ = (फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर/पिछड़ा पूर्व घातीय कारक)*exp((सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा-सक्रियण ऊर्जा आगे)/([R]*निरपेक्ष तापमान))
अरहेनियस समीकरण का उपयोग करते हुए संतुलन स्थिरांक
​ जाओ निरंतर संतुलन = (फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर/पिछड़ा पूर्व घातीय कारक)*exp((सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा-सक्रियण ऊर्जा आगे)/([R]*निरपेक्ष तापमान))
प्रतिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का उपयोग करते हुए संतुलन स्थिरांक 2
​ जाओ साम्यावस्था स्थिर २ = संतुलन स्थिरांक १*exp(((सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा-सक्रियण ऊर्जा आगे)/[R])*((1/पूर्ण तापमान २)-(1/निरपेक्ष तापमान)))
अभिक्रिया की एन्थैल्पी का उपयोग करते हुए संतुलन स्थिरांक 2
​ जाओ साम्यावस्था स्थिर २ = संतुलन स्थिरांक १*exp((-(अभिक्रिया की एन्थैल्पी/[R]))*((1/पूर्ण तापमान २)-(1/निरपेक्ष तापमान)))
आगे की प्रतिक्रिया के लिए अरहेनियस समीकरण में पूर्व-घातीय कारक
​ जाओ फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर = आगे की प्रतिक्रिया दर स्थिर/exp(-(सक्रियण ऊर्जा आगे/([R]*निरपेक्ष तापमान)))
आगे की प्रतिक्रिया के लिए अरहेनियस समीकरण
​ जाओ आगे की प्रतिक्रिया दर स्थिर = फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर*exp(-(सक्रियण ऊर्जा आगे/([R]*निरपेक्ष तापमान)))
पिछड़ी प्रतिक्रिया के लिए अरहेनियस समीकरण में पूर्व-घातीय कारक
​ जाओ पिछड़ा पूर्व घातीय कारक = पिछड़ी प्रतिक्रिया दर स्थिर/exp(-(सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा/([R]*निरपेक्ष तापमान)))
पिछड़े समीकरण के लिए अरहेनियस समीकरण
​ जाओ पिछड़ी प्रतिक्रिया दर स्थिर = पिछड़ा पूर्व घातीय कारक*exp(-(सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा/([R]*निरपेक्ष तापमान)))
अरहेनियस समीकरण
​ जाओ दर लगातार = पूर्व-घातीय कारक*(exp(-(सक्रियण ऊर्जा/([R]*निरपेक्ष तापमान))))
अरहेनियस समीकरण में पूर्व-घातीय कारक
​ जाओ पूर्व-घातीय कारक = दर लगातार/exp(-(सक्रियण ऊर्जा/([R]*निरपेक्ष तापमान)))
आगे की प्रतिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा
​ जाओ सक्रियण ऊर्जा आगे = अभिक्रिया की एन्थैल्पी+सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा
पिछड़ी प्रतिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा
​ जाओ सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा = सक्रियण ऊर्जा आगे-अभिक्रिया की एन्थैल्पी
रासायनिक प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी
​ जाओ अभिक्रिया की एन्थैल्पी = सक्रियण ऊर्जा आगे-सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा

तापमान T2 . पर संतुलन स्थिरांक सूत्र

साम्यावस्था स्थिर २ = (फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर/पिछड़ा पूर्व घातीय कारक)*exp((सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा-सक्रियण ऊर्जा आगे)/([R]*पूर्ण तापमान २))
K2 = (Af/Ab)*exp((Eab-Eaf)/([R]*T2))

अरहेनियस समीकरण क्या है?

अरहेनियस समीकरण प्रतिक्रिया दर के तापमान निर्भरता के लिए एक सूत्र है। 1889 में Svante Arrhenius द्वारा समीकरण का प्रस्ताव किया गया था, डच रसायनज्ञ जैकबस हेनरिकस वैन 'टी हॉफ के काम के आधार पर, जिन्होंने 1884 में नोट किया था कि संतुलन स्थिरांक की तापमान निर्भरता के लिए वैन का टी हॉफ समीकरण इस तरह के दरों का एक सूत्र बताता है। दोनों आगे और रिवर्स प्रतिक्रिया। इस समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर निर्धारित करने और सक्रियण की ऊर्जा की गणना के लिए एक विशाल और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है।

तापमान T2 . पर संतुलन स्थिरांक की गणना कैसे करें?

तापमान T2 . पर संतुलन स्थिरांक के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर (Af), फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर अरहेनियस समीकरण में पूर्व-घातीय स्थिरांक है, जो आगे की प्रतिक्रिया के लिए तापमान और दर गुणांक के बीच एक अनुभवजन्य संबंध है। के रूप में, पिछड़ा पूर्व घातीय कारक (Ab), पिछड़ा पूर्व-घातीय कारक अरहेनियस समीकरण में पूर्व-घातीय स्थिरांक है, जो पिछड़ी प्रतिक्रिया के लिए तापमान और दर गुणांक के बीच एक आनुभविक संबंध है। के रूप में, सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा (Eab), सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है जो परमाणुओं या अणुओं को ऐसी स्थिति में सक्रिय करने के लिए आवश्यक है जिसमें वे एक पिछड़े प्रतिक्रिया के लिए रासायनिक परिवर्तन से गुजर सकें। के रूप में, सक्रियण ऊर्जा आगे (Eaf), एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है जो परमाणुओं या अणुओं को ऐसी स्थिति में सक्रिय करने के लिए आवश्यक है जिसमें वे आगे की प्रतिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजर सकें। के रूप में & पूर्ण तापमान २ (T2), निरपेक्ष तापमान 2 एक पैमाने पर किसी वस्तु का तापमान है जहां 0 को पूर्ण शून्य के रूप में लिया जाता है। के रूप में डालें। कृपया तापमान T2 . पर संतुलन स्थिरांक गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

तापमान T2 . पर संतुलन स्थिरांक गणना

तापमान T2 . पर संतुलन स्थिरांक कैलकुलेटर, साम्यावस्था स्थिर २ की गणना करने के लिए Equilibrium constant 2 = (फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर/पिछड़ा पूर्व घातीय कारक)*exp((सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा-सक्रियण ऊर्जा आगे)/([R]*पूर्ण तापमान २)) का उपयोग करता है। तापमान T2 . पर संतुलन स्थिरांक K2 को तापमान T2 फार्मूला पर संतुलन स्थिरांक को अरहेनियस समीकरण के संदर्भ में एक पूर्ण तापमान, T2 पर रासायनिक संतुलन में अपनी प्रतिक्रिया भागफल के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ तापमान T2 . पर संतुलन स्थिरांक गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 10 = (100/10)*exp((4.00544332500002E-17-2.40326599500001E-17)/([R]*310)). आप और अधिक तापमान T2 . पर संतुलन स्थिरांक उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

तापमान T2 . पर संतुलन स्थिरांक क्या है?
तापमान T2 . पर संतुलन स्थिरांक तापमान T2 फार्मूला पर संतुलन स्थिरांक को अरहेनियस समीकरण के संदर्भ में एक पूर्ण तापमान, T2 पर रासायनिक संतुलन में अपनी प्रतिक्रिया भागफल के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे K2 = (Af/Ab)*exp((Eab-Eaf)/([R]*T2)) या Equilibrium constant 2 = (फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर/पिछड़ा पूर्व घातीय कारक)*exp((सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा-सक्रियण ऊर्जा आगे)/([R]*पूर्ण तापमान २)) के रूप में दर्शाया जाता है।
तापमान T2 . पर संतुलन स्थिरांक की गणना कैसे करें?
तापमान T2 . पर संतुलन स्थिरांक को तापमान T2 फार्मूला पर संतुलन स्थिरांक को अरहेनियस समीकरण के संदर्भ में एक पूर्ण तापमान, T2 पर रासायनिक संतुलन में अपनी प्रतिक्रिया भागफल के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। Equilibrium constant 2 = (फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर/पिछड़ा पूर्व घातीय कारक)*exp((सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा-सक्रियण ऊर्जा आगे)/([R]*पूर्ण तापमान २)) K2 = (Af/Ab)*exp((Eab-Eaf)/([R]*T2)) के रूप में परिभाषित किया गया है। तापमान T2 . पर संतुलन स्थिरांक की गणना करने के लिए, आपको फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर (Af), पिछड़ा पूर्व घातीय कारक (Ab), सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा (Eab), सक्रियण ऊर्जा आगे (Eaf) & पूर्ण तापमान २ (T2) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर अरहेनियस समीकरण में पूर्व-घातीय स्थिरांक है, जो आगे की प्रतिक्रिया के लिए तापमान और दर गुणांक के बीच एक अनुभवजन्य संबंध है।, पिछड़ा पूर्व-घातीय कारक अरहेनियस समीकरण में पूर्व-घातीय स्थिरांक है, जो पिछड़ी प्रतिक्रिया के लिए तापमान और दर गुणांक के बीच एक आनुभविक संबंध है।, सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है जो परमाणुओं या अणुओं को ऐसी स्थिति में सक्रिय करने के लिए आवश्यक है जिसमें वे एक पिछड़े प्रतिक्रिया के लिए रासायनिक परिवर्तन से गुजर सकें।, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है जो परमाणुओं या अणुओं को ऐसी स्थिति में सक्रिय करने के लिए आवश्यक है जिसमें वे आगे की प्रतिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजर सकें। & निरपेक्ष तापमान 2 एक पैमाने पर किसी वस्तु का तापमान है जहां 0 को पूर्ण शून्य के रूप में लिया जाता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
साम्यावस्था स्थिर २ की गणना करने के कितने तरीके हैं?
साम्यावस्था स्थिर २ फॉरवर्ड प्री-एक्सपोनेंशियल फैक्टर (Af), पिछड़ा पूर्व घातीय कारक (Ab), सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा (Eab), सक्रियण ऊर्जा आगे (Eaf) & पूर्ण तापमान २ (T2) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 2 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • साम्यावस्था स्थिर २ = संतुलन स्थिरांक १*exp(((सक्रियण ऊर्जा पिछड़ा-सक्रियण ऊर्जा आगे)/[R])*((1/पूर्ण तापमान २)-(1/निरपेक्ष तापमान)))
  • साम्यावस्था स्थिर २ = संतुलन स्थिरांक १*exp((-(अभिक्रिया की एन्थैल्पी/[R]))*((1/पूर्ण तापमान २)-(1/निरपेक्ष तापमान)))
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