Stała równowagi 2 w zakresie temperatur T1 i T2 Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stała równowagi 2 = Stała równowagi 1*exp((Zmiana entalpii/[R])*((Temperatura końcowa w stanie równowagi-Temperatura początkowa w stanie równowagi)/(Temperatura początkowa w stanie równowagi*Temperatura końcowa w stanie równowagi)))
K2 = K1*exp((ΔH/[R])*((T2-T1)/(T1*T2)))
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane stałe
[R] - Uniwersalna stała gazowa Wartość przyjęta jako 8.31446261815324
Używane funkcje
exp - w przypadku funkcji wykładniczej wartość funkcji zmienia się o stały współczynnik przy każdej zmianie jednostki zmiennej niezależnej., exp(Number)
Używane zmienne
Stała równowagi 2 - Stała równowagi 2 jest wartością jej ilorazu reakcji w równowadze chemicznej w temperaturze bezwzględnej T2.
Stała równowagi 1 - Stała równowagi 1 jest wartością jej ilorazu reakcji w równowadze chemicznej w temperaturze absolutnej T1.
Zmiana entalpii - (Mierzone w Dżul na kilogram) - Zmiana entalpii jest wielkością termodynamiczną równoważną całkowitej różnicy między zawartością ciepła w układzie.
Temperatura końcowa w stanie równowagi - (Mierzone w kelwin) - Temperatura końcowa w stanie równowagi to stopień lub intensywność ciepła obecnego na końcowym etapie systemu w stanie równowagi.
Temperatura początkowa w stanie równowagi - (Mierzone w kelwin) - Temperatura początkowa w stanie równowagi to stopień lub intensywność ciepła obecnego w początkowej fazie systemu w stanie równowagi.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stała równowagi 1: 0.026 --> Nie jest wymagana konwersja
Zmiana entalpii: 190 Dżul na kilogram --> 190 Dżul na kilogram Nie jest wymagana konwersja
Temperatura końcowa w stanie równowagi: 40 kelwin --> 40 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Temperatura początkowa w stanie równowagi: 80 kelwin --> 80 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
K2 = K1*exp((ΔH/[R])*((T2-T1)/(T1*T2))) --> 0.026*exp((190/[R])*((40-80)/(80*40)))
Ocenianie ... ...
K2 = 0.0195397273833462
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0195397273833462 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0195397273833462 0.01954 <-- Stała równowagi 2
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

25 Termodynamika w równowadze chemicznej Kalkulatory

Stała równowagi 2 w zakresie temperatur T1 i T2
​ Iść Stała równowagi 2 = Stała równowagi 1*exp((Zmiana entalpii/[R])*((Temperatura końcowa w stanie równowagi-Temperatura początkowa w stanie równowagi)/(Temperatura początkowa w stanie równowagi*Temperatura końcowa w stanie równowagi)))
Stała równowagi 1 w zakresie temperatur T1 i T2
​ Iść Stała równowagi 1 = Stała równowagi 2/exp((Zmiana entalpii/[R])*((Temperatura końcowa w stanie równowagi-Temperatura początkowa w stanie równowagi)/(Temperatura początkowa w stanie równowagi*Temperatura końcowa w stanie równowagi)))
Entalpia standardowa w temperaturze początkowej T1
​ Iść Zmiana entalpii = (2.303*[R]*Temperatura początkowa w stanie równowagi)*((Zmiana Entropii/(2.303*[R]))-log10(Stała równowagi 1))
Entalpia standardowa w temperaturze końcowej T2
​ Iść Zmiana entalpii = (2.303*[R]*Temperatura końcowa w stanie równowagi)*((Zmiana Entropii/(2.303*[R]))-log10(Stała równowagi 2))
Standardowa zmiana entropii w temperaturze końcowej T2
​ Iść Zmiana Entropii = (2.303*[R])*(Zmiana entalpii/(2.303*[R]*Temperatura końcowa w stanie równowagi)+log10(Stała równowagi 2))
Stała równowagi w temperaturze początkowej T1
​ Iść Stała równowagi 1 = 10^((-Zmiana entalpii/(2.303*[R]*Temperatura początkowa w stanie równowagi))+(Zmiana Entropii/(2.303*[R])))
Standardowa entalpia reakcji w stanie równowagi
​ Iść Zmiana entalpii = (Temperatura*Zmiana Entropii)-(2.303*[R]*Temperatura*log10(Stała równowagi))
Stała równowagi w temperaturze końcowej T2
​ Iść Stała równowagi 2 = 10^((-Zmiana entalpii/(2.303*[R]*Temperatura końcowa w stanie równowagi))+Zmiana Entropii/(2.303*[R]))
Standardowa zmiana entropii w równowadze
​ Iść Zmiana Entropii = (Zmiana entalpii+(2.303*[R]*Temperatura*log10(Stała równowagi)))/Temperatura
Standardowa zmiana entropii w temperaturze początkowej T1
​ Iść Zmiana Entropii = (2.303*[R]*log10(Stała równowagi 1))+(Zmiana entalpii/Temperatura początkowa w stanie równowagi)
Stała równowagi w stanie równowagi
​ Iść Stała równowagi = 10^((-Zmiana entalpii+(Zmiana Entropii*Temperatura))/(2.303*[R]*Temperatura))
Stała równowagi ze względu na ciśnienie podane w energii Gibbsa
​ Iść Stała równowagi dla ciśnienia cząstkowego = exp(-(Energia swobodna Gibbsa/(2.303*[R]*Temperatura)))
Temperatura reakcji przy danej stałej równowagi ciśnienia i energii Gibbsa
​ Iść Temperatura = Energia swobodna Gibbsa/(-2.303*[R]*ln(Stała równowagi dla ciśnienia cząstkowego))
Energia swobodna Gibbsa ze stałą równowagi ze względu na ciśnienie
​ Iść Energia swobodna Gibbsa = -2.303*[R]*Temperatura*ln(Stała równowagi dla ciśnienia cząstkowego)
Temperatura reakcji przy danej stałej równowagi i energii Gibbsa
​ Iść Temperatura = Energia swobodna Gibbsa/(-2.303*[R]*log10(Stała równowagi))
Energia swobodna Gibbsa przy danej stałej równowagi
​ Iść Energia swobodna Gibbsa = -2.303*[R]*Temperatura*log10(Stała równowagi)
Stała równowagi w równowadze przy danej energii Gibbsa
​ Iść Stała równowagi = exp(-(Energia swobodna Gibbsa/([R]*Temperatura)))
Stała równowagi przy swobodnej energii Gibbsa
​ Iść Stała równowagi = 10^(-(Energia swobodna Gibbsa/(2.303*[R]*Temperatura)))
Energia Gibbsa produktów
​ Iść Produkty darmowej energii Gibbsa = Reakcja na energię swobodną Gibbsa+Reagenty energii swobodnej Gibbsa
Energia Gibbsa reagentów
​ Iść Reagenty energii swobodnej Gibbsa = Produkty darmowej energii Gibbsa-Reakcja na energię swobodną Gibbsa
Energia reakcji Gibbsa
​ Iść Reakcja na energię swobodną Gibbsa = Produkty darmowej energii Gibbsa-Reagenty energii swobodnej Gibbsa
Temperatura reakcji przy danej entalpii standardowej i zmianie entropii
​ Iść Temperatura = (Zmiana entalpii-Energia swobodna Gibbsa)/Zmiana Entropii
Standardowa entalpia reakcji przy swobodnej energii Gibbsa
​ Iść Zmiana entalpii = Energia swobodna Gibbsa+(Temperatura*Zmiana Entropii)
Zmiana standardowej entropii przy swobodnej energii Gibbsa
​ Iść Zmiana Entropii = (Zmiana entalpii-Energia swobodna Gibbsa)/Temperatura
Energia swobodna Gibbsa przy standardowej entalpii
​ Iść Energia swobodna Gibbsa = Zmiana entalpii-(Temperatura*Zmiana Entropii)

Stała równowagi 2 w zakresie temperatur T1 i T2 Formułę

Stała równowagi 2 = Stała równowagi 1*exp((Zmiana entalpii/[R])*((Temperatura końcowa w stanie równowagi-Temperatura początkowa w stanie równowagi)/(Temperatura początkowa w stanie równowagi*Temperatura końcowa w stanie równowagi)))
K2 = K1*exp((ΔH/[R])*((T2-T1)/(T1*T2)))

Co to jest stała równowagi?

Stała równowagi jest definiowana jako iloczyn stężenia produktów w równowadze przez iloczyn stężenia reagentów w stanie równowagi. Ta reprezentacja jest znana jako prawo równowagi lub równowaga chemiczna. Termodynamicznie poprawne wyrażenie stałej równowagi odnosi się do aktywności wszystkich gatunków obecnych w reakcji.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!