अंतिम तापमान पर प्रतिक्रिया का संतुलन रूपांतरण उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
अंतिम तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक = प्रारंभिक तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक*exp(-(प्रति मोल प्रतिक्रिया की ऊष्मा/[R])*(1/संतुलन रूपांतरण के लिए अंतिम तापमान-1/संतुलन रूपांतरण के लिए प्रारंभिक तापमान))
K2 = K1*exp(-(ΔHr/[R])*(1/T2-1/T1))
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 1 कार्यों, 5 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
[R] - सार्वभौमिक गैस स्थिरांक मान लिया गया 8.31446261815324
उपयोग किए गए कार्य
exp - एक घातांकीय फ़ंक्शन में, स्वतंत्र चर में प्रत्येक इकाई परिवर्तन के लिए फ़ंक्शन का मान एक स्थिर कारक से बदलता है।, exp(Number)
चर
अंतिम तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक - अंतिम तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक अभिकारक के अंतिम तापमान पर प्राप्त संतुलन स्थिरांक है।
प्रारंभिक तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक - प्रारंभिक तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक अभिकारक के प्रारंभिक तापमान पर प्राप्त संतुलन स्थिरांक है।
प्रति मोल प्रतिक्रिया की ऊष्मा - (में मापा गया जूल प्रति मोल) - प्रति मोल प्रतिक्रिया की ऊष्मा, जिसे प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी के रूप में भी जाना जाता है, स्थिर दबाव पर रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान जारी या अवशोषित होने वाली ऊष्मा ऊर्जा है।
संतुलन रूपांतरण के लिए अंतिम तापमान - (में मापा गया केल्विन) - संतुलन रूपांतरण के लिए अंतिम तापमान अंतिम चरण में अभिकारक द्वारा प्राप्त तापमान है।
संतुलन रूपांतरण के लिए प्रारंभिक तापमान - (में मापा गया केल्विन) - संतुलन रूपांतरण के लिए प्रारंभिक तापमान प्रारंभिक चरण में अभिकारक द्वारा प्राप्त किया गया तापमान है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
प्रारंभिक तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक: 0.6 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
प्रति मोल प्रतिक्रिया की ऊष्मा: -955 जूल प्रति मोल --> -955 जूल प्रति मोल कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
संतुलन रूपांतरण के लिए अंतिम तापमान: 368 केल्विन --> 368 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
संतुलन रूपांतरण के लिए प्रारंभिक तापमान: 436 केल्विन --> 436 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
K2 = K1*exp(-(ΔHr/[R])*(1/T2-1/T1)) --> 0.6*exp(-((-955)/[R])*(1/368-1/436))
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
K2 = 0.629930121794015
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.629930121794015 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
0.629930121794015 0.62993 <-- अंतिम तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक
(गणना 00.020 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई पवन कुमार LinkedIn Logo
अनुराग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस (आंदोलन), हैदराबाद
पवन कुमार ने इस कैलकुलेटर और 100+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित वैभव मिश्रा LinkedIn Logo
डीजे संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (डीजेएससीई), मुंबई
वैभव मिश्रा ने इस कैलकुलेटर और 200+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

तापमान और दबाव प्रभाव कैलक्युलेटर्स

रुद्धोष्म स्थितियों पर अभिकारक रूपांतरण
​ LaTeX ​ जाओ अभिकारक रूपांतरण = (अप्रतिक्रियाशील धारा की माध्य विशिष्ट ऊष्मा*तापमान में परिवर्तन)/(-प्रारंभिक तापमान पर प्रतिक्रिया की गर्मी-(उत्पाद स्ट्रीम की माध्य विशिष्ट ऊष्मा-अप्रतिक्रियाशील धारा की माध्य विशिष्ट ऊष्मा)*तापमान में परिवर्तन)
प्रारंभिक तापमान पर प्रतिक्रिया का संतुलन रूपांतरण
​ LaTeX ​ जाओ प्रारंभिक तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक = अंतिम तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक/exp(-(प्रति मोल प्रतिक्रिया की ऊष्मा/[R])*(1/संतुलन रूपांतरण के लिए अंतिम तापमान-1/संतुलन रूपांतरण के लिए प्रारंभिक तापमान))
अंतिम तापमान पर प्रतिक्रिया का संतुलन रूपांतरण
​ LaTeX ​ जाओ अंतिम तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक = प्रारंभिक तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक*exp(-(प्रति मोल प्रतिक्रिया की ऊष्मा/[R])*(1/संतुलन रूपांतरण के लिए अंतिम तापमान-1/संतुलन रूपांतरण के लिए प्रारंभिक तापमान))
गैर रुद्धोष्म स्थितियों पर अभिकारक रूपांतरण
​ LaTeX ​ जाओ अभिकारक रूपांतरण = ((अप्रतिक्रियाशील धारा की माध्य विशिष्ट ऊष्मा*तापमान में परिवर्तन)-कुल गर्मी)/(-तापमान T2 पर प्रति मोल प्रतिक्रिया की गर्मी)

अंतिम तापमान पर प्रतिक्रिया का संतुलन रूपांतरण सूत्र

​LaTeX ​जाओ
अंतिम तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक = प्रारंभिक तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक*exp(-(प्रति मोल प्रतिक्रिया की ऊष्मा/[R])*(1/संतुलन रूपांतरण के लिए अंतिम तापमान-1/संतुलन रूपांतरण के लिए प्रारंभिक तापमान))
K2 = K1*exp(-(ΔHr/[R])*(1/T2-1/T1))

संतुलन रूपांतरण क्या है?

संतुलन रूपांतरण अभिकारक द्वारा प्रारंभिक और अंतिम तापमान पर संतुलन स्थितियों पर प्राप्त किया गया रूपांतरण है।

प्रतिक्रिया की ऊष्मा क्या है?

प्रतिक्रिया की ऊष्मा (जिसे प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी भी कहा जाता है) एक रासायनिक प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी में परिवर्तन है जो निरंतर दबाव पर होता है। यह माप की एक थर्मोडायनामिक इकाई है जो प्रतिक्रिया में जारी या उत्पादित प्रति मोल ऊर्जा की मात्रा की गणना करने के लिए उपयोगी है।

अंतिम तापमान पर प्रतिक्रिया का संतुलन रूपांतरण की गणना कैसे करें?

अंतिम तापमान पर प्रतिक्रिया का संतुलन रूपांतरण के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया प्रारंभिक तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक (K1), प्रारंभिक तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक अभिकारक के प्रारंभिक तापमान पर प्राप्त संतुलन स्थिरांक है। के रूप में, प्रति मोल प्रतिक्रिया की ऊष्मा (ΔHr), प्रति मोल प्रतिक्रिया की ऊष्मा, जिसे प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी के रूप में भी जाना जाता है, स्थिर दबाव पर रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान जारी या अवशोषित होने वाली ऊष्मा ऊर्जा है। के रूप में, संतुलन रूपांतरण के लिए अंतिम तापमान (T2), संतुलन रूपांतरण के लिए अंतिम तापमान अंतिम चरण में अभिकारक द्वारा प्राप्त तापमान है। के रूप में & संतुलन रूपांतरण के लिए प्रारंभिक तापमान (T1), संतुलन रूपांतरण के लिए प्रारंभिक तापमान प्रारंभिक चरण में अभिकारक द्वारा प्राप्त किया गया तापमान है। के रूप में डालें। कृपया अंतिम तापमान पर प्रतिक्रिया का संतुलन रूपांतरण गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

अंतिम तापमान पर प्रतिक्रिया का संतुलन रूपांतरण गणना

अंतिम तापमान पर प्रतिक्रिया का संतुलन रूपांतरण कैलकुलेटर, अंतिम तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक की गणना करने के लिए Thermodynamic Constant at Final Temperature = प्रारंभिक तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक*exp(-(प्रति मोल प्रतिक्रिया की ऊष्मा/[R])*(1/संतुलन रूपांतरण के लिए अंतिम तापमान-1/संतुलन रूपांतरण के लिए प्रारंभिक तापमान)) का उपयोग करता है। अंतिम तापमान पर प्रतिक्रिया का संतुलन रूपांतरण K2 को अंतिम तापमान सूत्र पर प्रतिक्रिया के संतुलन रूपांतरण को तापमान में परिवर्तन होने पर प्रतिक्रिया में प्राप्त थर्मोडायनामिक संतुलन के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ अंतिम तापमान पर प्रतिक्रिया का संतुलन रूपांतरण गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.632015 = 0.6*exp(-((-955)/[R])*(1/368-1/436)). आप और अधिक अंतिम तापमान पर प्रतिक्रिया का संतुलन रूपांतरण उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

अंतिम तापमान पर प्रतिक्रिया का संतुलन रूपांतरण क्या है?
अंतिम तापमान पर प्रतिक्रिया का संतुलन रूपांतरण अंतिम तापमान सूत्र पर प्रतिक्रिया के संतुलन रूपांतरण को तापमान में परिवर्तन होने पर प्रतिक्रिया में प्राप्त थर्मोडायनामिक संतुलन के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे K2 = K1*exp(-(ΔHr/[R])*(1/T2-1/T1)) या Thermodynamic Constant at Final Temperature = प्रारंभिक तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक*exp(-(प्रति मोल प्रतिक्रिया की ऊष्मा/[R])*(1/संतुलन रूपांतरण के लिए अंतिम तापमान-1/संतुलन रूपांतरण के लिए प्रारंभिक तापमान)) के रूप में दर्शाया जाता है।
अंतिम तापमान पर प्रतिक्रिया का संतुलन रूपांतरण की गणना कैसे करें?
अंतिम तापमान पर प्रतिक्रिया का संतुलन रूपांतरण को अंतिम तापमान सूत्र पर प्रतिक्रिया के संतुलन रूपांतरण को तापमान में परिवर्तन होने पर प्रतिक्रिया में प्राप्त थर्मोडायनामिक संतुलन के रूप में परिभाषित किया गया है। Thermodynamic Constant at Final Temperature = प्रारंभिक तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक*exp(-(प्रति मोल प्रतिक्रिया की ऊष्मा/[R])*(1/संतुलन रूपांतरण के लिए अंतिम तापमान-1/संतुलन रूपांतरण के लिए प्रारंभिक तापमान)) K2 = K1*exp(-(ΔHr/[R])*(1/T2-1/T1)) के रूप में परिभाषित किया गया है। अंतिम तापमान पर प्रतिक्रिया का संतुलन रूपांतरण की गणना करने के लिए, आपको प्रारंभिक तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक (K1), प्रति मोल प्रतिक्रिया की ऊष्मा (ΔHr), संतुलन रूपांतरण के लिए अंतिम तापमान (T2) & संतुलन रूपांतरण के लिए प्रारंभिक तापमान (T1) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको प्रारंभिक तापमान पर थर्मोडायनामिक स्थिरांक अभिकारक के प्रारंभिक तापमान पर प्राप्त संतुलन स्थिरांक है।, प्रति मोल प्रतिक्रिया की ऊष्मा, जिसे प्रतिक्रिया की एन्थैल्पी के रूप में भी जाना जाता है, स्थिर दबाव पर रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान जारी या अवशोषित होने वाली ऊष्मा ऊर्जा है।, संतुलन रूपांतरण के लिए अंतिम तापमान अंतिम चरण में अभिकारक द्वारा प्राप्त तापमान है। & संतुलन रूपांतरण के लिए प्रारंभिक तापमान प्रारंभिक चरण में अभिकारक द्वारा प्राप्त किया गया तापमान है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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