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Unter Zeit versteht man die Zeitspanne, die der Reaktant benötigt, um bei einer chemischen Reaktion eine bestimmte Produktmenge abzugeben. Überprüfen Sie FAQs
t=(1kf')(xeqB02-xeq2)ln(xeq(B02-xxeq)B02(xeq-x))
t - Zeit?kf' - Vorwärtsreaktionsratenkonstante für 2. Ordnung?xeq - Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht?B0 - Anfangskonzentration von Reaktant B?x - Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t?

Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B aus:.

1.0662Edit=(10.0062Edit)(70Edit80Edit2-70Edit2)ln(70Edit(80Edit2-27.5Edit70Edit)80Edit2(70Edit-27.5Edit))

Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
t=(1kf')(xeqB02-xeq2)ln(xeq(B02-xxeq)B02(xeq-x))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
t=(10.0062L/(mol*s))(70mol/L80mol/L2-70mol/L2)ln(70mol/L(80mol/L2-27.5mol/L70mol/L)80mol/L2(70mol/L-27.5mol/L))
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
t=(16.2E-6m³/(mol*s))(70000mol/m³80000mol/m³2-70000mol/m³2)ln(70000mol/m³(80000mol/m³2-27500mol/m³70000mol/m³)80000mol/m³2(70000mol/m³-27500mol/m³))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
t=(16.2E-6)(70000800002-700002)ln(70000(800002-2750070000)800002(70000-27500))
Nächster Schritt Auswerten
t=1.06623159909521s
Letzter Schritt Rundungsantwort
t=1.0662s

Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B Formel Elemente

Variablen
Funktionen
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.
Vorwärtsreaktionsratenkonstante für 2. Ordnung
Die Geschwindigkeitskonstante der Vorwärtsreaktion 2. Ordnung 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 zweiter OrdnungEinheit: L/(mol*s)
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.
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 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 Zeit

​ge Zeitaufwand für die Reaktion 2. Ordnung im Gegensatz zur Reaktion 1. Ordnung bei gegebener Anfangskonzentration von Reaktant A
t=(1kf')(xeq(A02)-(xeq2))ln(xeq(A02-xxeq)A02(xeq-x))

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

​ge Vorwärts-Rxn-Rate-Konstante für 2. Ordnung im Gegensatz zu Rxn 1. Ordnung bei gegebener Ini-Konz von Reaktant B
kfB'=(1t)(xeqB02-xeq2)ln(xeq(B02-xxeq)B02(xeq-x))
​ge Rxn weiterleiten. Rate Konst. für 2. Ordnung Gegenüber 1. Ordnung Rxn. gegeben Ini. Konz. von Reaktant A
kf'=(1t)(xeqA02-xeq2)ln(xeq(A02-xxeq)A02(xeq-x))
​ge Rückwärtsreaktionsgeschwindigkeitskonstante für die Reaktion 2. Ordnung im Gegensatz zur Reaktion 1. Ordnung
k2b'=kf'(A0-xeq)(B0-xeq)xeq

Wie wird Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B ausgewertet?

Der Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B-Evaluator verwendet Time = (1/Vorwärtsreaktionsratenkonstante für 2. Ordnung)*(Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht/(Anfangskonzentration von Reaktant B^2-Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht^2))*ln((Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht*(Anfangskonzentration von Reaktant B^2-Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t*Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht))/(Anfangskonzentration von Reaktant B^2*(Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht-Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t))), um Zeit, Die Zeit, die für die Reaktion zweiter Ordnung im Gegensatz zur Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. der Reaktant-B-Formel ist als Zeitintervall definiert, das erforderlich ist, um einen Reaktanten einer bestimmten Konzentration in einer Reaktion zweiter Ordnung entgegengesetzt zu einer Reaktion erster Ordnung in eine bestimmte Produktkonzentration umzuwandeln auszuwerten. Zeit wird durch das Symbol t gekennzeichnet.

Wie wird Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B zu verwenden, geben Sie Vorwärtsreaktionsratenkonstante für 2. Ordnung (kf'), Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht (xeq), Anfangskonzentration von Reaktant B (B0) & Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t (x) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B

Wie lautet die Formel zum Finden von Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B?
Die Formel von Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B wird als Time = (1/Vorwärtsreaktionsratenkonstante für 2. Ordnung)*(Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht/(Anfangskonzentration von Reaktant B^2-Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht^2))*ln((Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht*(Anfangskonzentration von Reaktant B^2-Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t*Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht))/(Anfangskonzentration von Reaktant B^2*(Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht-Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 3.922209 = (1/6.18E-06)*(70000/(80000^2-70000^2))*ln((70000*(80000^2-27500*70000))/(80000^2*(70000-27500))).
Wie berechnet man Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B?
Mit Vorwärtsreaktionsratenkonstante für 2. Ordnung (kf'), Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht (xeq), Anfangskonzentration von Reaktant B (B0) & Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t (x) können wir Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B mithilfe der Formel - Time = (1/Vorwärtsreaktionsratenkonstante für 2. Ordnung)*(Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht/(Anfangskonzentration von Reaktant B^2-Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht^2))*ln((Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht*(Anfangskonzentration von Reaktant B^2-Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t*Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht))/(Anfangskonzentration von Reaktant B^2*(Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht-Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t))) finden. Diese Formel verwendet auch Natürlicher Logarithmus (ln) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Zeit?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Zeit-
  • Time=(1/Forward Reaction Rate Constant for 2nd Order)*(Concentration of Reactant at Equilibrium/((Initial Concentration of Reactant A^2)-(Concentration of Reactant at Equilibrium^2)))*ln((Concentration of Reactant at Equilibrium*(Initial Concentration of Reactant A^2-Concentration of Product at Time t*Concentration of Reactant at Equilibrium))/(Initial Concentration of Reactant A^2*(Concentration of Reactant at Equilibrium-Concentration of Product at Time t)))OpenImg
Kann Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B negativ sein?
Ja, der in Zeit gemessene Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B verwendet?
Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B wird normalerweise mit Zweite[s] für Zeit gemessen. Millisekunde[s], Mikrosekunde[s], Nanosekunde[s] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Benötigte Zeit für Reaktion zweiter Ordnung gegenüber Reaktion erster Ordnung bei gegebener Anfangskonz. von Reaktant B gemessen werden kann.
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