Entropie van activering Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Entropie van activering = ([Molar-g]*ln(Pre-exponentiële factor))-[Molar-g]*ln([Molar-g]*Temperatuur)/[Avaga-no]*[hP]
SActivation = ([Molar-g]*ln(A))-[Molar-g]*ln([Molar-g]*T)/[Avaga-no]*[hP]
Deze formule gebruikt 3 Constanten, 1 Functies, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
[Avaga-no] - Het nummer van Avogadro Waarde genomen als 6.02214076E+23
[Molar-g] - Molaire gasconstante Waarde genomen als 8.3145
[hP] - Planck-constante Waarde genomen als 6.626070040E-34
Functies die worden gebruikt
ln - De natuurlijke logaritme, ook bekend als de logaritme met grondtal e, is de inverse functie van de natuurlijke exponentiële functie., ln(Number)
Variabelen gebruikt
Entropie van activering - (Gemeten in Joule per Kelvin per mol) - Entropie van activering is een van de twee parameters die doorgaans worden verkregen uit de temperatuurafhankelijkheid van de reactiesnelheidsconstante met behulp van de Eyring-vergelijking van de theorie van de overgangstoestand.
Pre-exponentiële factor - (Gemeten in 1 per seconde) - De pre-exponentiële factor is de pre-exponentiële constante in de Arrhenius-vergelijking, een empirische relatie tussen temperatuur en snelheidscoëfficiënt.
Temperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Temperatuur is de mate of intensiteit van warmte die aanwezig is in een stof of object.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Pre-exponentiële factor: 15 1 per seconde --> 15 1 per seconde Geen conversie vereist
Temperatuur: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
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]
Evalueren ... ...
SActivation = 22.5160833970643
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
22.5160833970643 Joule per Kelvin per mol --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
22.5160833970643 22.51608 Joule per Kelvin per mol <-- Entropie van activering
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Torsha_Paul
Universiteit van Calcutta (CU), Calcutta
Torsha_Paul heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

5 Overgangstoestandtheorie Rekenmachines

Snelheidsconstante van reactie door Erying-vergelijking
Gaan Tariefconstante = ([BoltZ]*Temperatuur*exp(Entropie van activering/[Molar-g])*exp(-Enthalpie van activering/[Molar-g]*Temperatuur))/[hP]
Entropie van activering
Gaan Entropie van activering = ([Molar-g]*ln(Pre-exponentiële factor))-[Molar-g]*ln([Molar-g]*Temperatuur)/[Avaga-no]*[hP]
Enthalpie van activering
Gaan Enthalpie van activering = (Activeringsenergie-(Verandering in aantal mol gas van Rct naar AC*[Molar-g]*Temperatuur))
Thermodynamische evenwichtsconstante
Gaan Thermodynamische evenwichtsconstante = e^(Verandering in vrije energie/([Molar-g]*Temperatuur))
Enthalpie van activering gegeven helling van lijn
Gaan Enthalpie van activering = -(Helling van lijn B/w Ln K en 1/T*2.303*[Molar-g])

Entropie van activering Formule

Entropie van activering = ([Molar-g]*ln(Pre-exponentiële factor))-[Molar-g]*ln([Molar-g]*Temperatuur)/[Avaga-no]*[hP]
SActivation = ([Molar-g]*ln(A))-[Molar-g]*ln([Molar-g]*T)/[Avaga-no]*[hP]
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!