Costante di equilibrio 1 nell'intervallo di temperatura T1 e T2 Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Costante di equilibrio 1 = Costante di equilibrio 2/exp((Cambiamento di entalpia/[R])*((Temperatura finale all'equilibrio-Temperatura iniziale all'equilibrio)/(Temperatura iniziale all'equilibrio*Temperatura finale all'equilibrio)))
K1 = K2/exp((ΔH/[R])*((T2-T1)/(T1*T2)))
Questa formula utilizza 1 Costanti, 1 Funzioni, 5 Variabili
Costanti utilizzate
[R] - Costante universale dei gas Valore preso come 8.31446261815324
Funzioni utilizzate
exp - In una funzione esponenziale, il valore della funzione cambia di un fattore costante per ogni variazione unitaria della variabile indipendente., exp(Number)
Variabili utilizzate
Costante di equilibrio 1 - La costante di equilibrio 1 è il valore del suo quoziente di reazione all'equilibrio chimico, alla temperatura assoluta T1.
Costante di equilibrio 2 - La costante di equilibrio 2 è il valore del suo quoziente di reazione all'equilibrio chimico, alla temperatura assoluta T2.
Cambiamento di entalpia - (Misurato in Joule per chilogrammo) - La variazione di entalpia è la quantità termodinamica equivalente alla differenza totale tra il contenuto di calore di un sistema.
Temperatura finale all'equilibrio - (Misurato in Kelvin) - La temperatura finale all'equilibrio è il grado o l'intensità del calore presente nella fase finale del sistema durante l'equilibrio.
Temperatura iniziale all'equilibrio - (Misurato in Kelvin) - La temperatura iniziale all'equilibrio è il grado o l'intensità del calore presente nella fase iniziale del sistema durante l'equilibrio.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Costante di equilibrio 2: 0.0431 --> Nessuna conversione richiesta
Cambiamento di entalpia: 190 Joule per chilogrammo --> 190 Joule per chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Temperatura finale all'equilibrio: 40 Kelvin --> 40 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Temperatura iniziale all'equilibrio: 80 Kelvin --> 80 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
K1 = K2/exp((ΔH/[R])*((T2-T1)/(T1*T2))) --> 0.0431/exp((190/[R])*((40-80)/(80*40)))
Valutare ... ...
K1 = 0.0573498277644903
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0573498277644903 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.0573498277644903 0.05735 <-- Costante di equilibrio 1
(Calcolo completato in 00.021 secondi)

Titoli di coda

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La termodinamica nell'equilibrio chimico Calcolatrici

Gibbs Free Energy data la costante di equilibrio dovuta alla pressione
​ LaTeX ​ Partire Energia libera di Gibbs = -2.303*[R]*Temperatura*ln(Costante di equilibrio per pressione parziale)
Temperatura di reazione data costante di equilibrio ed energia di Gibbs
​ LaTeX ​ Partire Temperatura = Energia libera di Gibbs/(-2.303*[R]*log10(Equilibrio costante))
Energia libera di Gibbs data costante di equilibrio
​ LaTeX ​ Partire Energia libera di Gibbs = -2.303*[R]*Temperatura*log10(Equilibrio costante)
Costante di equilibrio data l'energia libera di Gibbs
​ LaTeX ​ Partire Equilibrio costante = 10^(-(Energia libera di Gibbs/(2.303*[R]*Temperatura)))

Costante di equilibrio 1 nell'intervallo di temperatura T1 e T2 Formula

​LaTeX ​Partire
Costante di equilibrio 1 = Costante di equilibrio 2/exp((Cambiamento di entalpia/[R])*((Temperatura finale all'equilibrio-Temperatura iniziale all'equilibrio)/(Temperatura iniziale all'equilibrio*Temperatura finale all'equilibrio)))
K1 = K2/exp((ΔH/[R])*((T2-T1)/(T1*T2)))

Cos'è la costante di equilibrio?

La costante di equilibrio è definita come il prodotto della concentrazione dei prodotti all'equilibrio per il prodotto della concentrazione dei reagenti all'equilibrio. Questa rappresentazione è nota come legge di equilibrio o equilibrio chimico. L'espressione della costante di equilibrio termodinamicamente corretta mette in relazione le attività di tutte le specie presenti nella reazione.

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