Stosunek czynnika przedwykładniczego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stosunek czynnika przedwykładniczego = (((Średnica kolizji 1)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 2)))/(((Średnica kolizji 2)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 1)))
A12ratio = (((D1)^2)*(sqrt(μ 2)))/(((D2)^2)*(sqrt(μ 1)))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Stosunek czynnika przedwykładniczego - Stosunek czynnika przedwykładniczego to stosunek średnicy zderzenia i masy zredukowanej jednej reakcji do średnicy zderzenia i masy zredukowanej drugiej reakcji.
Średnica kolizji 1 - (Mierzone w Metr) - Średnica kolizji 1 jest definiowana jako odległość między środkami dwóch zderzających się cząsteczek w ich najbliższym punkcie zbliżenia w reakcji 1.
Zmniejszona masa 2 - (Mierzone w Kilogram Na Mole) - Zredukowana masa 2 jest zdefiniowana jako masa, która jest pobierana po zderzeniu dwóch cząsteczek, która jest równa ilorazowi iloczynu dwóch mas podzielonego przez ich sumę w reakcji 2.
Średnica kolizji 2 - (Mierzone w Metr) - Średnica kolizji 2 jest definiowana jako odległość między środkami dwóch zderzających się cząsteczek, gdy znajdują się one w ich najbliższym punkcie zbliżenia w reakcji 2.
Zmniejszona masa 1 - (Mierzone w Kilogram Na Mole) - Zredukowana masa 1 jest zdefiniowana jako masa, która jest pobierana po zderzeniu dwóch cząsteczek, która jest równa ilorazowi iloczynu dwóch mas podzielonego przez ich sumę w reakcji 1.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Średnica kolizji 1: 9 Metr --> 9 Metr Nie jest wymagana konwersja
Zmniejszona masa 2: 4 Gram na mole --> 0.004 Kilogram Na Mole (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Średnica kolizji 2: 3 Metr --> 3 Metr Nie jest wymagana konwersja
Zmniejszona masa 1: 6 Gram na mole --> 0.006 Kilogram Na Mole (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
A12ratio = (((D1)^2)*(sqrt(μ 2)))/(((D2)^2)*(sqrt(μ 1))) --> (((9)^2)*(sqrt(0.004)))/(((3)^2)*(sqrt(0.006)))
Ocenianie ... ...
A12ratio = 7.34846922834953
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
7.34846922834953 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
7.34846922834953 7.348469 <-- Stosunek czynnika przedwykładniczego
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Pracheta Trivedi
Narodowy Instytut Technologiczny Warangal (NITW), Warangal
Pracheta Trivedi utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Torsha_Paul
Uniwersytet w Kalkucie (CU), Kalkuta
Torsha_Paul zweryfikował ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!

4 Teoria kolizji Kalkulatory

Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B
​ Iść Liczba kolizji między A i B = (pi*((Bliskość podejścia do kolizji)^2)*Zderzenie molekularne na jednostkę objętości na jednostkę czasu*(((8*[BoltZ]*Temperatura_Kinetyka)/(pi*Zmniejszona masa))^1/2))
Stosunek czynnika przedwykładniczego
​ Iść Stosunek czynnika przedwykładniczego = (((Średnica kolizji 1)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 2)))/(((Średnica kolizji 2)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 1)))
Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między tą samą cząsteczką
​ Iść Zderzenie molekularne = (1*pi*((Średnica cząsteczki A)^2)*Średnia prędkość gazu*((Liczba cząsteczek A na jednostkę objętości naczynia)^2))/1.414
Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej
​ Iść Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej = (Temperatura 1/Temperatura 2)^1/2

8 Teoria zderzeń i reakcje łańcuchowe Kalkulatory

Stężenie rodników w niestacjonarnych reakcjach łańcuchowych
​ Iść Stężenie rodników przy danym nonCR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(-Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(Liczba utworzonych rodników-1)*Stężenie reagenta A+(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej))
Stężenie rodników powstałych podczas etapu propagacji łańcucha, podane kw i kg
​ Iść Stężenie rodników przy danym CP = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(1-Liczba utworzonych rodników)*Stężenie reagenta A+(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej))
Koncentracja rodników powstałych w reakcji łańcuchowej
​ Iść Stężenie rodników przy danym CR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(1-Liczba utworzonych rodników)*Stężenie reagenta A+Stała szybkości reakcji dla etapu zakończenia)
Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B
​ Iść Liczba kolizji między A i B = (pi*((Bliskość podejścia do kolizji)^2)*Zderzenie molekularne na jednostkę objętości na jednostkę czasu*(((8*[BoltZ]*Temperatura_Kinetyka)/(pi*Zmniejszona masa))^1/2))
Stosunek czynnika przedwykładniczego
​ Iść Stosunek czynnika przedwykładniczego = (((Średnica kolizji 1)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 2)))/(((Średnica kolizji 2)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 1)))
Stężenie rodników w stacjonarnych reakcjach łańcuchowych
​ Iść Stężenie rodników przy danym SCR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej)
Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między tą samą cząsteczką
​ Iść Zderzenie molekularne = (1*pi*((Średnica cząsteczki A)^2)*Średnia prędkość gazu*((Liczba cząsteczek A na jednostkę objętości naczynia)^2))/1.414
Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej
​ Iść Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej = (Temperatura 1/Temperatura 2)^1/2

Stosunek czynnika przedwykładniczego Formułę

Stosunek czynnika przedwykładniczego = (((Średnica kolizji 1)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 2)))/(((Średnica kolizji 2)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 1)))
A12ratio = (((D1)^2)*(sqrt(μ 2)))/(((D2)^2)*(sqrt(μ 1)))

Co to jest współczynnik przedwykładniczy?

Czynnik przedwykładniczy jest również znany jako współczynnik częstotliwości i reprezentuje częstotliwość zderzeń między cząsteczkami reagentów w standardowym stężeniu. Chociaż często opisywany jako niezależny od temperatury, w rzeczywistości zależy od temperatury, ponieważ jest związany z kolizją cząsteczek, która jest funkcją temperatury.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!