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Die Geschwindigkeitskonstante für Reaktionen erster Ordnung ist definiert als die Reaktionsgeschwindigkeit dividiert durch die Konzentration des Reaktanten. Überprüfen Sie FAQs
kfirst=2.303tcompletionlog10(A0Ct)
kfirst - Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung?tcompletion - Zeit für die Fertigstellung?A0 - Anfangskonzentration für die Reaktion erster Ordnung?Ct - Konzentration zum Zeitpunkt t?

Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10 Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10 aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10 aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10 aus:.

0.5206Edit=2.3034.3Editlog10(7.5Edit0.8Edit)
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Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10 Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
kfirst=2.303tcompletionlog10(A0Ct)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
kfirst=2.3034.3slog10(7.5mol/L0.8mol/L)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
kfirst=2.3034.3slog10(7500mol/m³800mol/m³)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
kfirst=2.3034.3log10(7500800)
Nächster Schritt Auswerten
kfirst=0.520569732453172s⁻¹
Letzter Schritt Rundungsantwort
kfirst=0.5206s⁻¹

Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10 Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung
Die Geschwindigkeitskonstante für Reaktionen erster Ordnung ist definiert als die Reaktionsgeschwindigkeit dividiert durch die Konzentration des Reaktanten.
Symbol: kfirst
Messung: Reaktionsgeschwindigkeitskonstante erster OrdnungEinheit: s⁻¹
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
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.
Anfangskonzentration für die Reaktion erster Ordnung
Die Anfangskonzentration für die Reaktion erster Ordnung ist die Menge an Reaktant, die vor Beginn der Reaktion vorhanden ist.
Symbol: A0
Messung: Molare KonzentrationEinheit: mol/L
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Konzentration zum Zeitpunkt t
Die Konzentration zum Zeitpunkt t ist die Menge an Spezies, die in dieser bestimmten Zeit gebildet oder umgesetzt wurden.
Symbol: Ct
Messung: Molare KonzentrationEinheit: mol/L
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
log10
Der dekadische Logarithmus, auch als Zehnerlogarithmus oder dezimaler Logarithmus bezeichnet, ist eine mathematische Funktion, die die Umkehrung der Exponentialfunktion darstellt.
Syntax: log10(Number)

Andere Formeln zum Finden von Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung

​ge Geschwindigkeitskonstante zur Halbzeit für die Reaktion erster Ordnung
kfirst=0.693t1/2
​ge Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung
kfirst=(2.303tcompletion)log10(V0Vt)
​ge Rate konstant bei durchschnittlicher Zeit
kfirst=1tavg
​ge Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion erster Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung
kfirst=Afactor-firstorderexp(-Ea1[R]TFirstOrder)

Andere Formeln in der Kategorie Reaktion erster Ordnung

​ge Zeit für den Abschluss der Reaktion erster Ordnung
tcompletion=2.303kfirstlog10(CAOax)
​ge Zeit bis zur Fertigstellung für die erste Ordnung bei gegebener Geschwindigkeitskonstante und Anfangskonzentration
tcompletion=2.303kfirstlog10(A0Ct)
​ge Halbzeitabschluss der Reaktion erster Ordnung
t1/2=0.693kfirst
​ge Durchschnittliche Fertigstellungszeit für die Reaktion erster Ordnung
tavg=1kfirst

Wie wird Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10 ausgewertet?

Der Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10-Evaluator verwendet Rate Constant for First Order Reaction = 2.303/Zeit für die Fertigstellung*log10(Anfangskonzentration für die Reaktion erster Ordnung/Konzentration zum Zeitpunkt t), um Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung, Die Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis-10-Formel ist definiert als die Reaktionsgeschwindigkeit pro Konzentration des Reaktanten. Die Formel ist der Logarithmus zur Basis 10 der Anfangskonzentration pro Konzentration zum Zeitpunkt t, das Ganze wird durch die Zeit dividiert, die für die Vervollständigung der Reaktion erforderlich ist auszuwerten. Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung wird durch das Symbol kfirst gekennzeichnet.

Wie wird Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10 mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10 zu verwenden, geben Sie Zeit für die Fertigstellung (tcompletion), Anfangskonzentration für die Reaktion erster Ordnung (A0) & Konzentration zum Zeitpunkt t (Ct) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10

Wie lautet die Formel zum Finden von Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10?
Die Formel von Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10 wird als Rate Constant for First Order Reaction = 2.303/Zeit für die Fertigstellung*log10(Anfangskonzentration für die Reaktion erster Ordnung/Konzentration zum Zeitpunkt t) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.223845 = 2.303/4.3*log10(7500/800).
Wie berechnet man Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10?
Mit Zeit für die Fertigstellung (tcompletion), Anfangskonzentration für die Reaktion erster Ordnung (A0) & Konzentration zum Zeitpunkt t (Ct) können wir Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10 mithilfe der Formel - Rate Constant for First Order Reaction = 2.303/Zeit für die Fertigstellung*log10(Anfangskonzentration für die Reaktion erster Ordnung/Konzentration zum Zeitpunkt t) finden. Diese Formel verwendet auch Gemeinsame Logarithmusfunktion Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung-
  • Rate Constant for First Order Reaction=0.693/Half TimeOpenImg
  • Rate Constant for First Order Reaction=(2.303/Time for completion)*log10(Initial Reactant Volume/Volume at Time t)OpenImg
  • Rate Constant for First Order Reaction=1/Average timeOpenImg
Kann Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10 negativ sein?
Ja, der in Reaktionsgeschwindigkeitskonstante erster Ordnung gemessene Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10 kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10 verwendet?
Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10 wird normalerweise mit 1 pro Sekunde[s⁻¹] für Reaktionsgeschwindigkeitskonstante erster Ordnung gemessen. 1 pro Millisekunde[s⁻¹], 1 pro Tag[s⁻¹], 1 pro Stunde[s⁻¹] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Geschwindigkeitskonstante der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10 gemessen werden kann.
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