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Die anfängliche Konzentration des Reaktanten A ist als die Konzentration des Reaktanten A zum Zeitpunkt t = 0 definiert. Überprüfen Sie FAQs
A0=(B0+xeq)((1kf)(1t)ln(xeqxeq-x))-B0
A0 - Anfangskonzentration von Reaktant A?B0 - Anfangskonzentration von Reaktant B?xeq - Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht?kf - Konstante der Vorwärtsreaktionsrate?t - Zeit?x - Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t?

Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0 Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0 aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0 aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0 aus:.

133.463Edit=(80Edit+70Edit)((19.7E-5Edit)(13600Edit)ln(70Edit70Edit-27.5Edit))-80Edit
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Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0 Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
A0=(B0+xeq)((1kf)(1t)ln(xeqxeq-x))-B0
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
A0=(80mol/L+70mol/L)((19.7E-5s⁻¹)(13600s)ln(70mol/L70mol/L-27.5mol/L))-80mol/L
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
A0=(80000mol/m³+70000mol/m³)((19.7E-5s⁻¹)(13600s)ln(70000mol/m³70000mol/m³-27500mol/m³))-80000mol/m³
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
A0=(80000+70000)((19.7E-5)(13600)ln(7000070000-27500))-80000
Nächster Schritt Auswerten
A0=133463.024520443mol/m³
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
A0=133.463024520443mol/L
Letzter Schritt Rundungsantwort
A0=133.463mol/L

Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0 Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Anfangskonzentration von Reaktant A
Die anfängliche Konzentration des Reaktanten A ist als die Konzentration des Reaktanten A zum Zeitpunkt t = 0 definiert.
Symbol: A0
Messung: Molare KonzentrationEinheit: mol/L
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Anfangskonzentration von Reaktant B
Die Anfangskonzentration des Reaktanten B ist definiert als die Anfangskonzentration des Reaktanten B zum Zeitpunkt t=0.
Symbol: B0
Messung: Molare KonzentrationEinheit: mol/L
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht
Die Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht ist definiert als die Menge an Reaktant, die vorhanden ist, wenn sich die Reaktion im Gleichgewicht befindet.
Symbol: xeq
Messung: Molare KonzentrationEinheit: mol/L
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Konstante der Vorwärtsreaktionsrate
Die Geschwindigkeitskonstante der Vorwärtsreaktion wird verwendet, um die Beziehung zwischen der molaren Konzentration der Reaktanten und der Geschwindigkeit der chemischen Reaktion in Vorwärtsrichtung zu definieren.
Symbol: kf
Messung: Reaktionsgeschwindigkeitskonstante erster OrdnungEinheit: s⁻¹
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Zeit
Unter Zeit versteht man die Zeitspanne, die der Reaktant benötigt, um bei einer chemischen Reaktion eine bestimmte Produktmenge abzugeben.
Symbol: t
Messung: ZeitEinheit: s
Notiz: Der Wert sollte größer als -1 sein.
Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t
Die Produktkonzentration zum Zeitpunkt t ist definiert als die Menge an Reaktanten, die in einem Zeitintervall von t in Produkt umgewandelt wurde.
Symbol: x
Messung: Molare KonzentrationEinheit: mol/L
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

Andere Formeln zum Finden von Anfangskonzentration von Reaktant A

​ge Anfangskonzentration des Reaktanten erster Ordnung im Gegensatz zur Reaktion erster Ordnung
A0=(1tkf)xeqln(xeqxeq-x)
​ge Anfangskonzentration des Reaktanten bei gegebener Produktkonzentration
A0=B(kf+kbkf)(11-exp(-(kf+kb)t))

Andere Formeln in der Kategorie Reaktionen erster Ordnung im Gegensatz zu Reaktionen erster Ordnung

​ge Die Zeit, die für die Reaktion 1. Ordnung im Gegensatz zur Reaktion 1. Ordnung benötigt wird
t=ln(xeqxeq-x)kf+kb
​ge Konstante der Vorwärtsreaktionsrate erster Ordnung im Gegensatz zur Reaktion erster Ordnung
kf=(ln(xeqxeq-x)t)-kb
​ge Konstante der Rückwärtsreaktionsrate erster Ordnung im Gegensatz zur Reaktion erster Ordnung
kb=(ln(xeqxeq-x)tback)-kf
​ge Produktkonzentration erster Ordnung im Gegensatz zur Reaktion erster Ordnung zum gegebenen Zeitpunkt t
x=xeq(1-exp(-(kf+kb)t))

Wie wird Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0 ausgewertet?

Der Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0-Evaluator verwendet Initial Concentration of Reactant A = (Anfangskonzentration von Reaktant B+Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht)*((1/Konstante der Vorwärtsreaktionsrate)*(1/Zeit)*ln(Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht/(Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht-Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t)))-Anfangskonzentration von Reaktant B, um Anfangskonzentration von Reaktant A, Die Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0 Formel ist definiert als die Menge an Reaktant A, die in dem Reaktionssystem zum Zeitpunkt t = 0 vorhanden ist auszuwerten. Anfangskonzentration von Reaktant A wird durch das Symbol A0 gekennzeichnet.

Wie wird Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0 mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0 zu verwenden, geben Sie Anfangskonzentration von Reaktant B (B0), Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht (xeq), Konstante der Vorwärtsreaktionsrate (kf), Zeit (t) & Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t (x) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0

Wie lautet die Formel zum Finden von Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0?
Die Formel von Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0 wird als Initial Concentration of Reactant A = (Anfangskonzentration von Reaktant B+Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht)*((1/Konstante der Vorwärtsreaktionsrate)*(1/Zeit)*ln(Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht/(Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht-Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t)))-Anfangskonzentration von Reaktant B ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.063939 = (80000+70000)*((1/9.74E-05)*(1/3600)*ln(70000/(70000-27500)))-80000.
Wie berechnet man Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0?
Mit Anfangskonzentration von Reaktant B (B0), Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht (xeq), Konstante der Vorwärtsreaktionsrate (kf), Zeit (t) & Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t (x) können wir Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0 mithilfe der Formel - Initial Concentration of Reactant A = (Anfangskonzentration von Reaktant B+Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht)*((1/Konstante der Vorwärtsreaktionsrate)*(1/Zeit)*ln(Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht/(Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht-Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t)))-Anfangskonzentration von Reaktant B finden. Diese Formel verwendet auch Natürlicher Logarithmus (ln) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Anfangskonzentration von Reaktant A?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Anfangskonzentration von Reaktant A-
  • Initial Concentration of Reactant A=(1/(Time*Forward Reaction Rate Constant))*Concentration of Reactant at Equilibrium*ln(Concentration of Reactant at Equilibrium/(Concentration of Reactant at Equilibrium-Concentration of Product at Time t))OpenImg
  • Initial Concentration of Reactant A=Concentration of B*((Forward Reaction Rate Constant+Backward Reaction Rate Constant)/Forward Reaction Rate Constant)*(1/(1-exp(-(Forward Reaction Rate Constant+Backward Reaction Rate Constant)*Time)))OpenImg
Kann Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0 negativ sein?
Ja, der in Molare Konzentration gemessene Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0 kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0 verwendet?
Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0 wird normalerweise mit mol / l[mol/L] für Molare Konzentration gemessen. Mol pro Kubikmeter[mol/L], Mol pro Kubikmillimeter[mol/L], Kilomol pro Kubikmeter[mol/L] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Anfangskonzentration von Reaktant A bei gegebener Anfangskonzentration von B größer als 0 gemessen werden kann.
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