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Die Zeit bis zur Fertigstellung ist definiert als die Zeit, die für eine vollständige Umwandlung des Reaktanten in das Produkt erforderlich ist. Überprüfen Sie FAQs
tcompletion=(1VtKsecond)-(1V0Ksecond)
tcompletion - Zeit für die Fertigstellung?Vt - Volumen zum Zeitpunkt t?Ksecond - Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung?V0 - Anfängliches Reaktantenvolumen?

Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung aus:.

9803.9216Edit=(140Edit0.51Edit)-(150Edit0.51Edit)
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Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
tcompletion=(1VtKsecond)-(1V0Ksecond)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
tcompletion=(140L0.51L/(mol*s))-(150L0.51L/(mol*s))
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
tcompletion=(10.040.0005m³/(mol*s))-(10.050.0005m³/(mol*s))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
tcompletion=(10.040.0005)-(10.050.0005)
Nächster Schritt Auswerten
tcompletion=9803.92156862745s
Letzter Schritt Rundungsantwort
tcompletion=9803.9216s

Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung Formel Elemente

Variablen
Zeit für die Fertigstellung
Die Zeit bis zur Fertigstellung ist definiert als die Zeit, die für eine vollständige Umwandlung des Reaktanten in das Produkt erforderlich ist.
Symbol: tcompletion
Messung: ZeitEinheit: s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Volumen zum Zeitpunkt t
Das Volumen zum Zeitpunkt t ist definiert als das Volumen des Reaktanten nach einem bestimmten Zeitintervall.
Symbol: Vt
Messung: VolumenEinheit: L
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung
Die Geschwindigkeitskonstante für Reaktionen zweiter Ordnung ist definiert als die durchschnittliche Geschwindigkeit der Reaktion pro Konzentration des Reaktanten mit einer Leistung von 2.
Symbol: Ksecond
Messung: Reaktionsgeschwindigkeitskonstante zweiter OrdnungEinheit: L/(mol*s)
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Anfängliches Reaktantenvolumen
Das anfängliche Reaktantenvolumen ist das Volumen des Reaktanten, das vor Beginn der Reaktion vorhanden ist.
Symbol: V0
Messung: VolumenEinheit: L
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln zum Finden von Zeit für die Fertigstellung

​ge Zeitpunkt der Fertigstellung für das gleiche Produkt für die Reaktion zweiter Ordnung
tcompletion=1axtKsecond-1aKsecond
​ge Zeitpunkt der Fertigstellung für verschiedene Produkte für die Reaktion zweiter Ordnung
tcompletion=2.303Ksecond(CAO-CBO)log10CBO(ax)CAO(bx)

Andere Formeln in der Kategorie Reaktion zweiter Ordnung

​ge Geschwindigkeitskonstante für dasselbe Produkt für eine Reaktion zweiter Ordnung
Ksecond=1axttcompletion-1atcompletion
​ge Geschwindigkeitskonstante für verschiedene Produkte für die Reaktion zweiter Ordnung
Kfirst=2.303tcompletion(CAO-CBO)log10CBO(ax)CAO(bx)
​ge Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung
Ksecond=Afactor-secondorderexp(-Ea1[R]TSecondOrder)
​ge Arrhenius-Konstante für die Reaktion zweiter Ordnung
Afactor-secondorder=Ksecondexp(-Ea1[R]TSecondOrder)

Wie wird Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung ausgewertet?

Der Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung-Evaluator verwendet Time for completion = (1/(Volumen zum Zeitpunkt t*Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung))-(1/(Anfängliches Reaktantenvolumen*Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung)), um Zeit für die Fertigstellung, Die Zeit bis zur Fertigstellung für dasselbe Produkt durch Titrationsverfahren für die Reaktionsformel zweiter Ordnung ist definiert als die Subtraktion des Kehrwerts des Anfangsvolumens und der Geschwindigkeitskonstante vom Kehrwert des Volumens zum Zeitpunkt t und der Geschwindigkeitskonstante auszuwerten. Zeit für die Fertigstellung wird durch das Symbol tcompletion gekennzeichnet.

Wie wird Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung zu verwenden, geben Sie Volumen zum Zeitpunkt t (Vt), Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung (Ksecond) & Anfängliches Reaktantenvolumen (V0) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung

Wie lautet die Formel zum Finden von Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung?
Die Formel von Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung wird als Time for completion = (1/(Volumen zum Zeitpunkt t*Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung))-(1/(Anfängliches Reaktantenvolumen*Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1388.889 = (1/(0.04*0.00051))-(1/(0.05*0.00051)).
Wie berechnet man Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung?
Mit Volumen zum Zeitpunkt t (Vt), Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung (Ksecond) & Anfängliches Reaktantenvolumen (V0) können wir Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung mithilfe der Formel - Time for completion = (1/(Volumen zum Zeitpunkt t*Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung))-(1/(Anfängliches Reaktantenvolumen*Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung)) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Zeit für die Fertigstellung?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Zeit für die Fertigstellung-
  • Time for completion=1/(Concentration at time t for second order*Rate Constant for Second Order Reaction)-1/(Initial Concentration for Second Order Reaction*Rate Constant for Second Order Reaction)OpenImg
  • Time for completion=2.303/(Rate Constant for Second Order Reaction*(Initial Reactant A Concentration-Initial Reactant B Concentration))*log10(Initial Reactant B Concentration*(Concentration at Time t of Reactant A))/(Initial Reactant A Concentration*(Concentration at Time t of Reactant B))OpenImg
Kann Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung negativ sein?
Ja, der in Zeit gemessene Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung verwendet?
Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung wird normalerweise mit Zweite[s] für Zeit gemessen. Millisekunde[s], Mikrosekunde[s], Nanosekunde[s] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Fertigstellungszeit für dasselbe Produkt nach Titrationsverfahren für Reaktionen zweiter Ordnung gemessen werden kann.
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