Constante de taxa para reação de primeira ordem da equação de Arrhenius Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem = Fator de frequência da Eqn de Arrhenius para 1ª ordem*exp(-Energia de ativação/([R]*Temperatura para reação de primeira ordem))
kfirst = Afactor-firstorder*exp(-Ea1/([R]*TFirstOrder))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 4 Variáveis
Constantes Usadas
[R] - Constante de gás universal Valor considerado como 8.31446261815324
Funções usadas
exp - Em uma função exponencial, o valor da função muda por um fator constante para cada mudança unitária na variável independente., exp(Number)
Variáveis Usadas
Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem - (Medido em 1 por segundo) - A constante de velocidade para reação de primeira ordem é definida como a taxa da reação dividida pela concentração do reagente.
Fator de frequência da Eqn de Arrhenius para 1ª ordem - (Medido em 1 por segundo) - O Fator de Frequência da Eqn de Arrhenius para 1ª Ordem também é conhecido como fator pré-exponencial e descreve a frequência da reação e a orientação molecular correta.
Energia de ativação - (Medido em Joule Per Mole) - Energia de ativação é a quantidade mínima de energia necessária para ativar átomos ou moléculas a uma condição na qual possam sofrer transformação química.
Temperatura para reação de primeira ordem - (Medido em Kelvin) - Temperatura para reação de primeira ordem é o grau ou intensidade de calor presente em uma substância ou objeto.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Fator de frequência da Eqn de Arrhenius para 1ª ordem: 0.687535 1 por segundo --> 0.687535 1 por segundo Nenhuma conversão necessária
Energia de ativação: 197.3778 Joule Per Mole --> 197.3778 Joule Per Mole Nenhuma conversão necessária
Temperatura para reação de primeira ordem: 85.00045 Kelvin --> 85.00045 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
kfirst = Afactor-firstorder*exp(-Ea1/([R]*TFirstOrder)) --> 0.687535*exp(-197.3778/([R]*85.00045))
Avaliando ... ...
kfirst = 0.520001018756622
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.520001018756622 1 por segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.520001018756622 0.520001 1 por segundo <-- Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem
(Cálculo concluído em 00.007 segundos)

Créditos

Criado por Prashant Singh
KJ Somaiya College of Science (KJ Somaiya), Mumbai
Prashant Singh criou esta calculadora e mais 700+ calculadoras!
Verificado por Shivam Sinha
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Surathkal
Shivam Sinha verificou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!

18 Reação de primeira ordem Calculadoras

Representação Gráfica do Tempo para Conclusão
Vai Tempo para conclusão = (2.303/Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem)*log10(Concentração Inicial para Reação de Primeira Ordem)-(2.303/Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem)*log10(Concentração no Tempo t)
Temperatura na Equação de Arrhenius para Reação de Primeira Ordem
Vai Temperatura na Eq de Arrhenius para reação de 1ª ordem = modulus(Energia de ativação/[R]*(ln(Fator de frequência da Eqn de Arrhenius para 1ª ordem/Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem)))
Constante de taxa para reação de primeira ordem da equação de Arrhenius
Vai Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem = Fator de frequência da Eqn de Arrhenius para 1ª ordem*exp(-Energia de ativação/([R]*Temperatura para reação de primeira ordem))
Constante de Arrhenius para Reação de Primeira Ordem
Vai Fator de frequência da Eqn de Arrhenius para 1ª ordem = Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem/exp(-Energia de ativação/([R]*Temperatura para reação de primeira ordem))
Energia de ativação para reação de primeira ordem
Vai Energia de Ativação = [R]*Temperatura do Gás*(ln(Fator de frequência da equação de Arrhenius/Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem))
Tempo para Conclusão da Primeira Ordem dada a Constante de Taxa e Concentração Inicial
Vai Tempo para conclusão = 2.303/Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem*log10(Concentração Inicial para Reação de Primeira Ordem/Concentração no Tempo t)
Constante de taxa de reação de primeira ordem usando logaritmo para base 10
Vai Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem = 2.303/Tempo para conclusão*log10(Concentração Inicial para Reação de Primeira Ordem/Concentração no Tempo t)
Tempo para Conclusão da Reação de Primeira Ordem
Vai Tempo para conclusão = 2.303/Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem*log10(Concentração Inicial do Reagente A/Concentração no Tempo t do Reagente A)
Tempo para Conclusão pelo Método de Titulação para Reação de Primeira Ordem
Vai Tempo para conclusão = (2.303/Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem)*log10(Volume Reagente Inicial/Volume no tempo t)
Constante de taxa por método de titulação para reação de primeira ordem
Vai Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem = (2.303/Tempo para conclusão)*log10(Volume Reagente Inicial/Volume no tempo t)
Tempo de Relaxamento de Primeira Ordem Reversível
Vai Tempo de Relaxamento de Primeira Ordem Reversível = 1/(Constante de Taxa de Encaminhamento+Constante de Taxa de Primeira Ordem Regressiva)
Trimestre de Vida da Reação de Primeira Ordem
Vai Trimestre de Vida da Reação de Primeira Ordem = ln(4)/Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem
Constante de Taxa no Meio Tempo para Reação de Primeira Ordem
Vai Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem = 0.693/Meia hora
Conclusão de meio período da reação de primeira ordem
Vai Meia hora = 0.693/Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem
Tempo Médio de Conclusão da Reação de Primeira Ordem
Vai Tempo médio = 1/Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem
Constante de taxa dado o tempo médio
Vai Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem = 1/Tempo médio
Meio tempo para conclusão dado o tempo médio
Vai Meia hora = Tempo médio/1.44
Tempo médio de conclusão dado meio período
Vai Tempo médio = 1.44*Meia hora

11 Dependência de temperatura da lei de Arrhenius Calculadoras

Energia de Ativação usando Constante de Taxa em Duas Temperaturas Diferentes
Vai Constante da Taxa de Energia de Ativação = [R]*ln(Constante de Taxa na Temperatura 2/Constante de Taxa na Temperatura 1)*Reação 1 Temperatura*Reação 2 Temperatura/(Reação 2 Temperatura-Reação 1 Temperatura)
Energia de ativação usando a taxa de reação em duas temperaturas diferentes
Vai Energia de ativação = [R]*ln(Taxa de reação 2/Taxa de Reação 1)*Reação 1 Temperatura*Reação 2 Temperatura/(Reação 2 Temperatura-Reação 1 Temperatura)
Temperatura na Equação de Arrhenius para Reação de Ordem Zero
Vai Temperatura na reação de ordem zero de Arrhenius Eq = modulus(Energia de ativação/[R]*(ln(Fator de frequência da equação de Arrhenius para ordem zero/Constante de Taxa para Reação de Ordem Zero)))
Temperatura na Equação de Arrhenius para Reação de Primeira Ordem
Vai Temperatura na Eq de Arrhenius para reação de 1ª ordem = modulus(Energia de ativação/[R]*(ln(Fator de frequência da Eqn de Arrhenius para 1ª ordem/Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem)))
Temperatura na Equação de Arrhenius para Reação de Segunda Ordem
Vai Temperatura na Eq de Arrhenius para reação de 2ª ordem = Energia de ativação/[R]*(ln(Fator de frequência da Eqn de Arrhenius para 2ª ordem/Constante de taxa para reação de segunda ordem))
Constante de taxa para reação de segunda ordem da equação de Arrhenius
Vai Constante de taxa para reação de segunda ordem = Fator de frequência da Eqn de Arrhenius para 2ª ordem*exp(-Energia de ativação/([R]*Temperatura para reação de segunda ordem))
Constante de taxa para reação de ordem zero da equação de Arrhenius
Vai Constante de Taxa para Reação de Ordem Zero = Fator de frequência da equação de Arrhenius para ordem zero*exp(-Energia de ativação/([R]*Temperatura para reação de ordem zero))
Constante de Arrhenius para Reação de Segunda Ordem
Vai Fator de frequência da Eqn de Arrhenius para 2ª ordem = Constante de taxa para reação de segunda ordem/exp(-Energia de ativação/([R]*Temperatura para reação de segunda ordem))
Constante de Arrhenius para reação de ordem zero
Vai Fator de frequência da equação de Arrhenius para ordem zero = Constante de Taxa para Reação de Ordem Zero/exp(-Energia de ativação/([R]*Temperatura para reação de ordem zero))
Constante de taxa para reação de primeira ordem da equação de Arrhenius
Vai Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem = Fator de frequência da Eqn de Arrhenius para 1ª ordem*exp(-Energia de ativação/([R]*Temperatura para reação de primeira ordem))
Constante de Arrhenius para Reação de Primeira Ordem
Vai Fator de frequência da Eqn de Arrhenius para 1ª ordem = Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem/exp(-Energia de ativação/([R]*Temperatura para reação de primeira ordem))

20 Noções básicas de projeto de reator e dependência de temperatura da lei de Arrhenius Calculadoras

Conversão de Reagente Chave com Variação de Densidade, Temperatura e Pressão Total
Vai Conversão de reagente-chave = (1-((Concentração de reagente-chave/Concentração Inicial do Reagente Chave)*((Temperatura*Pressão Total Inicial)/(Temperatura inicial*Pressão Total))))/(1+Alteração fracionária de volume*((Concentração de reagente-chave/Concentração Inicial do Reagente Chave)*((Temperatura*Pressão Total Inicial)/(Temperatura inicial*Pressão Total))))
Concentração inicial do reagente chave com densidade, temperatura e pressão total variáveis
Vai Concentração Inicial do Reagente Chave = Concentração de reagente-chave*((1+Alteração fracionária de volume*Conversão de reagente-chave)/(1-Conversão de reagente-chave))*((Temperatura*Pressão Total Inicial)/(Temperatura inicial*Pressão Total))
Concentração de reagentes chave com densidade, temperatura e pressão total variáveis
Vai Concentração de reagente-chave = Concentração Inicial do Reagente Chave*((1-Conversão de reagente-chave)/(1+Alteração fracionária de volume*Conversão de reagente-chave))*((Temperatura inicial*Pressão Total)/(Temperatura*Pressão Total Inicial))
Energia de Ativação usando Constante de Taxa em Duas Temperaturas Diferentes
Vai Constante da Taxa de Energia de Ativação = [R]*ln(Constante de Taxa na Temperatura 2/Constante de Taxa na Temperatura 1)*Reação 1 Temperatura*Reação 2 Temperatura/(Reação 2 Temperatura-Reação 1 Temperatura)
Energia de ativação usando a taxa de reação em duas temperaturas diferentes
Vai Energia de ativação = [R]*ln(Taxa de reação 2/Taxa de Reação 1)*Reação 1 Temperatura*Reação 2 Temperatura/(Reação 2 Temperatura-Reação 1 Temperatura)
Temperatura na Equação de Arrhenius para Reação de Ordem Zero
Vai Temperatura na reação de ordem zero de Arrhenius Eq = modulus(Energia de ativação/[R]*(ln(Fator de frequência da equação de Arrhenius para ordem zero/Constante de Taxa para Reação de Ordem Zero)))
Temperatura na Equação de Arrhenius para Reação de Primeira Ordem
Vai Temperatura na Eq de Arrhenius para reação de 1ª ordem = modulus(Energia de ativação/[R]*(ln(Fator de frequência da Eqn de Arrhenius para 1ª ordem/Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem)))
Temperatura na Equação de Arrhenius para Reação de Segunda Ordem
Vai Temperatura na Eq de Arrhenius para reação de 2ª ordem = Energia de ativação/[R]*(ln(Fator de frequência da Eqn de Arrhenius para 2ª ordem/Constante de taxa para reação de segunda ordem))
Concentração de reagentes usando conversão de reagentes com densidade variável
Vai Concentração de Reagentes com Densidade Variável = ((1-Conversão de Reagentes com Densidade Variável)*(Concentração Reagente Inicial))/(1+Alteração fracionária de volume*Conversão de Reagentes com Densidade Variável)
Constante de taxa para reação de segunda ordem da equação de Arrhenius
Vai Constante de taxa para reação de segunda ordem = Fator de frequência da Eqn de Arrhenius para 2ª ordem*exp(-Energia de ativação/([R]*Temperatura para reação de segunda ordem))
Constante de taxa para reação de ordem zero da equação de Arrhenius
Vai Constante de Taxa para Reação de Ordem Zero = Fator de frequência da equação de Arrhenius para ordem zero*exp(-Energia de ativação/([R]*Temperatura para reação de ordem zero))
Constante de Arrhenius para Reação de Segunda Ordem
Vai Fator de frequência da Eqn de Arrhenius para 2ª ordem = Constante de taxa para reação de segunda ordem/exp(-Energia de ativação/([R]*Temperatura para reação de segunda ordem))
Constante de Arrhenius para reação de ordem zero
Vai Fator de frequência da equação de Arrhenius para ordem zero = Constante de Taxa para Reação de Ordem Zero/exp(-Energia de ativação/([R]*Temperatura para reação de ordem zero))
Constante de taxa para reação de primeira ordem da equação de Arrhenius
Vai Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem = Fator de frequência da Eqn de Arrhenius para 1ª ordem*exp(-Energia de ativação/([R]*Temperatura para reação de primeira ordem))
Constante de Arrhenius para Reação de Primeira Ordem
Vai Fator de frequência da Eqn de Arrhenius para 1ª ordem = Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem/exp(-Energia de ativação/([R]*Temperatura para reação de primeira ordem))
Conversão inicial de reagente usando concentração de reagente com densidade variável
Vai Conversão de Reagente = (Concentração Reagente Inicial-Concentração do Reagente)/(Concentração Reagente Inicial+Alteração fracionária de volume*Concentração do Reagente)
Concentração inicial de reagente usando conversão de reagente com densidade variável
Vai Conc. inicial do reagente com densidade variável = ((Concentração do Reagente)*(1+Alteração fracionária de volume*Conversão de Reagente))/(1-Conversão de Reagente)
Concentração inicial de reagente usando conversão de reagente
Vai Concentração Reagente Inicial = Concentração do Reagente/(1-Conversão de Reagente)
Concentração de reagentes usando conversão de reagentes
Vai Concentração do Reagente = Concentração Reagente Inicial*(1-Conversão de Reagente)
Conversão de reagentes usando concentração de reagentes
Vai Conversão de Reagente = 1-(Concentração do Reagente/Concentração Reagente Inicial)

Constante de taxa para reação de primeira ordem da equação de Arrhenius Fórmula

Taxa Constante para Reação de Primeira Ordem = Fator de frequência da Eqn de Arrhenius para 1ª ordem*exp(-Energia de ativação/([R]*Temperatura para reação de primeira ordem))
kfirst = Afactor-firstorder*exp(-Ea1/([R]*TFirstOrder))

Qual é o significado da equação de Arrhenius?

A equação de Arrhenius explica o efeito da temperatura na constante de velocidade. Certamente existe a quantidade mínima de energia conhecida como energia de limiar que a molécula reagente deve possuir antes de poder reagir para produzir produtos. A maioria das moléculas dos reagentes, entretanto, tem muito menos energia cinética do que a energia limite à temperatura ambiente e, portanto, não reagem. À medida que a temperatura aumenta, a energia das moléculas do reagente aumenta e se torna igual ou maior que a energia do limiar, o que causa a ocorrência da reação.

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