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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=1kfln(xeqxeq-x)(B0+xeqA0+B0)
t - Zeit?kf - Konstante der Vorwärtsreaktionsrate?xeq - Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht?x - Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t?B0 - Anfangskonzentration von Reaktant B?A0 - Anfangskonzentration von Reaktant A?

Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist aus:.

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Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
t=1kfln(xeqxeq-x)(B0+xeqA0+B0)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
t=19.7E-5s⁻¹ln(70mol/L70mol/L-27.5mol/L)(80mol/L+70mol/L100mol/L+80mol/L)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
t=19.7E-5s⁻¹ln(70000mol/m³70000mol/m³-27500mol/m³)(80000mol/m³+70000mol/m³100000mol/m³+80000mol/m³)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
t=19.7E-5ln(7000070000-27500)(80000+70000100000+80000)
Nächster Schritt Auswerten
t=4269.26049040886s
Letzter Schritt Rundungsantwort
t=4269.2605s

Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 Die Zeit, die für die Reaktion 1. Ordnung im Gegensatz zur Reaktion 1. Ordnung benötigt wird
t=ln(xeqxeq-x)kf+kb
​ge Zeit, die für die Reaktion 1. Ordnung benötigt wird, der bei der anfänglichen Konzentration des Reaktanten eine Reaktion 1. Ordnung entgegengesetzt ist
t=(1kf)(xeqA0)ln(xeqxeq-x)
​ge Zeit bis zur Beendigung der Reaktion
t=(1kf)(xeq2A0-xeq)ln(A0xeq+x(A0-xeq)A0(xeq-x))
​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 erster Ordnung im Gegensatz zu Reaktionen erster Ordnung

​ge Produktkonzentration für 1. Ordnung im Widerspruch zu Rxn 1. Ordnung bei anfänglicher Konzentration von B größer als 0
x=xeq(1-exp(-kf(A0+B0B0+xeq)t))
​ge Produktkonzentration erster Ordnung im Gegensatz zur Reaktion erster Ordnung bei gegebener anfänglicher Konzentration des Reaktanten
x=xeq(1-exp(-kft(A0xeq)))
​ge Produktkonzentration erster Ordnung im Gegensatz zur Reaktion erster Ordnung zum gegebenen Zeitpunkt t
x=xeq(1-exp(-(kf+kb)t))
​ge Reaktantenkonzentration zum gegebenen Zeitpunkt t
A=A0(kfkf+kb)((kbkf)+exp(-(kf+kb)t))

Wie wird Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist ausgewertet?

Der Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist-Evaluator verwendet Time = 1/Konstante der Vorwärtsreaktionsrate*ln(Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht/(Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht-Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t))*((Anfangskonzentration von Reaktant B+Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht)/(Anfangskonzentration von Reaktant A+Anfangskonzentration von Reaktant B)), um Zeit, Die Formel für die Zeit, die benötigt wird, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist, ist als das Zeitintervall definiert, das erforderlich ist, um eine Substanz (A) einer bestimmten Konzentration in eine Reaktion erster Ordnung in eine bestimmte Konzentration einer anderen Substanz (B) umzuwandeln auszuwerten. Zeit wird durch das Symbol t gekennzeichnet.

Wie wird Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist zu verwenden, geben Sie Konstante der Vorwärtsreaktionsrate (kf), Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht (xeq), Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t (x), Anfangskonzentration von Reaktant B (B0) & Anfangskonzentration von Reaktant A (A0) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist

Wie lautet die Formel zum Finden von Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist?
Die Formel von Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist wird als Time = 1/Konstante der Vorwärtsreaktionsrate*ln(Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht/(Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht-Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t))*((Anfangskonzentration von Reaktant B+Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht)/(Anfangskonzentration von Reaktant A+Anfangskonzentration von Reaktant B)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 2878.784 = 1/9.74E-05*ln(70000/(70000-27500))*((80000+70000)/(100000+80000)).
Wie berechnet man Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist?
Mit Konstante der Vorwärtsreaktionsrate (kf), Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht (xeq), Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t (x), Anfangskonzentration von Reaktant B (B0) & Anfangskonzentration von Reaktant A (A0) können wir Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist mithilfe der Formel - Time = 1/Konstante der Vorwärtsreaktionsrate*ln(Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht/(Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht-Konzentration des Produkts zum Zeitpunkt t))*((Anfangskonzentration von Reaktant B+Konzentration des Reaktanten im Gleichgewicht)/(Anfangskonzentration von Reaktant A+Anfangskonzentration von Reaktant B)) finden. Diese Formel verwendet auch Natürlicher Logarithmus (Funktion) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Zeit?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Zeit-
  • Time=ln(Concentration of Reactant at Equilibrium/(Concentration of Reactant at Equilibrium-Concentration of Product at Time t))/(Forward Reaction Rate Constant+Backward Reaction Rate Constant)OpenImg
  • Time=(1/Forward Reaction Rate Constant)*(Concentration of Reactant at Equilibrium/Initial Concentration of Reactant A)*ln(Concentration of Reactant at Equilibrium/(Concentration of Reactant at Equilibrium-Concentration of Product at Time t))OpenImg
  • Time=(1/Forward Reaction Rate Constant)*(Concentration of Reactant at Equilibrium/(2*Initial Concentration of Reactant A-Concentration of Reactant at Equilibrium))*ln((Initial Concentration of Reactant A*Concentration of Reactant at Equilibrium+Concentration of Product at Time t*(Initial Concentration of Reactant A-Concentration of Reactant at Equilibrium))/(Initial Concentration of Reactant A*(Concentration of Reactant at Equilibrium-Concentration of Product at Time t)))OpenImg
Kann Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist negativ sein?
Ja, der in Zeit gemessene Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist verwendet?
Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist wird normalerweise mit Zweite[s] für Zeit gemessen. Millisekunde[s], Mikrosekunde[s], Nanosekunde[s] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Benötigte Zeit, wenn die Anfangskonzentration von Reaktant B größer als 0 ist gemessen werden kann.
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