Entropia di attivazione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Entropia di attivazione = ([Molar-g]*ln(Fattore pre-esponenziale))-[Molar-g]*ln([Molar-g]*Temperatura)/[Avaga-no]*[hP]
SActivation = ([Molar-g]*ln(A))-[Molar-g]*ln([Molar-g]*T)/[Avaga-no]*[hP]
Questa formula utilizza 3 Costanti, 1 Funzioni, 3 Variabili
Costanti utilizzate
[Avaga-no] - Il numero di Avogadro Valore preso come 6.02214076E+23
[Molar-g] - Costante dei gas molare Valore preso come 8.3145
[hP] - Costante di Planck Valore preso come 6.626070040E-34
Funzioni utilizzate
ln - Il logaritmo naturale, detto anche logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale., ln(Number)
Variabili utilizzate
Entropia di attivazione - (Misurato in Joule Per Kelvin Per Mole) - L'entropia di attivazione è uno dei due parametri che sono tipicamente ottenuti dalla dipendenza dalla temperatura della costante di velocità di reazione usando l'equazione di Eyring della teoria dello stato di transizione.
Fattore pre-esponenziale - (Misurato in 1 al secondo) - Il fattore pre-esponenziale è la costante pre-esponenziale nell'equazione di Arrhenius, una relazione empirica tra temperatura e coefficiente di velocità.
Temperatura - (Misurato in Kelvin) - La temperatura è il grado o l'intensità del calore presente in una sostanza o in un oggetto.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Fattore pre-esponenziale: 15 1 al secondo --> 15 1 al secondo Nessuna conversione richiesta
Temperatura: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
SActivation = ([Molar-g]*ln(A))-[Molar-g]*ln([Molar-g]*T)/[Avaga-no]*[hP] --> ([Molar-g]*ln(15))-[Molar-g]*ln([Molar-g]*85)/[Avaga-no]*[hP]
Valutare ... ...
SActivation = 22.5160833970643
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
22.5160833970643 Joule Per Kelvin Per Mole --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
22.5160833970643 22.51608 Joule Per Kelvin Per Mole <-- Entropia di attivazione
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Torsha_Paul
Università di Calcutta (CU), Calcutta
Torsha_Paul ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
Verificato da Soupayan banerjee
Università Nazionale di Scienze Giudiziarie (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!

5 Teoria dello stato di transizione Calcolatrici

Costante di velocità di reazione mediante l'equazione di Erying
Partire Tasso costante = ([BoltZ]*Temperatura*exp(Entropia di attivazione/[Molar-g])*exp(-Entalpia di attivazione/[Molar-g]*Temperatura))/[hP]
Entropia di attivazione
Partire Entropia di attivazione = ([Molar-g]*ln(Fattore pre-esponenziale))-[Molar-g]*ln([Molar-g]*Temperatura)/[Avaga-no]*[hP]
Entalpia di attivazione
Partire Entalpia di attivazione = (Energia di attivazione-(Modifica del numero di moli di gas da Rct a AC*[Molar-g]*Temperatura))
Costante di equilibrio termodinamico
Partire Costante di equilibrio termodinamico = e^(Cambiamento di energia libera/([Molar-g]*Temperatura))
Entalpia di attivazione data la pendenza della linea
Partire Entalpia di attivazione = -(Pendenza della linea B/w Ln K e 1/T*2.303*[Molar-g])

Entropia di attivazione Formula

Entropia di attivazione = ([Molar-g]*ln(Fattore pre-esponenziale))-[Molar-g]*ln([Molar-g]*Temperatura)/[Avaga-no]*[hP]
SActivation = ([Molar-g]*ln(A))-[Molar-g]*ln([Molar-g]*T)/[Avaga-no]*[hP]
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