Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung Formel

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Die Geschwindigkeitskonstante für Reaktionen zweiter Ordnung ist definiert als die durchschnittliche Geschwindigkeit der Reaktion pro Konzentration des Reaktanten mit einer Leistung von 2. Überprüfen Sie FAQs
Ksecond=Afactor-secondorderexp(-Ea1[R]TSecondOrder)
Ksecond - Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung?Afactor-secondorder - Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 2. Ordnung?Ea1 - Aktivierungsenergie?TSecondOrder - Temperatur für Reaktion zweiter Ordnung?[R] - Universelle Gas Konstante?

Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung Beispiel

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So sieht die Gleichung Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung aus:.

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Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Ksecond=Afactor-secondorderexp(-Ea1[R]TSecondOrder)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Ksecond=0.6743L/(mol*s)exp(-197.3778J/mol[R]84.9999K)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
Ksecond=0.6743L/(mol*s)exp(-197.3778J/mol8.314584.9999K)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Ksecond=0.0007m³/(mol*s)exp(-197.3778J/mol8.314584.9999K)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Ksecond=0.0007exp(-197.37788.314584.9999)
Nächster Schritt Auswerten
Ksecond=0.000509999996901272m³/(mol*s)
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
Ksecond=0.509999996901273L/(mol*s)
Letzter Schritt Rundungsantwort
Ksecond=0.51L/(mol*s)

Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
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.
Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 2. Ordnung
Der Frequenzfaktor aus der Arrhenius-Gleichung 2. Ordnung wird auch als präexponentieller Faktor bezeichnet und beschreibt die Häufigkeit der Reaktion und die korrekte Molekülorientierung.
Symbol: Afactor-secondorder
Messung: Reaktionsgeschwindigkeitskonstante zweiter OrdnungEinheit: L/(mol*s)
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Aktivierungsenergie
Aktivierungsenergie ist die minimale Energiemenge, die erforderlich ist, um Atome oder Moleküle in einen Zustand zu aktivieren, in dem sie eine chemische Umwandlung durchlaufen können.
Symbol: Ea1
Messung: Energie pro MolEinheit: J/mol
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Temperatur für Reaktion zweiter Ordnung
Die Temperatur für Reaktionen zweiter Ordnung ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Symbol: TSecondOrder
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Universelle Gas Konstante
Die universelle Gaskonstante ist eine grundlegende physikalische Konstante, die im Gesetz des idealen Gases auftritt und den Druck, das Volumen und die Temperatur eines idealen Gases in Beziehung setzt.
Symbol: [R]
Wert: 8.31446261815324
exp
Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Funktionswert bei jeder Einheitsänderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor.
Syntax: exp(Number)

Andere Formeln in der Kategorie Reaktion zweiter Ordnung

​ge Anfangskonzentration der wichtigsten Reaktanten bei variierender Dichte, Temperatur und Gesamtdruck
Ckey0=Ckey(1+εXkey1-Xkey)(TCREπ0T0π)
​ge Anfängliche Reaktantenkonzentration unter Verwendung der Reaktantenumwandlung
Co=C1-XA
​ge Anfängliche Reaktantkonzentration unter Verwendung von Reaktantumwandlung mit variierender Dichte
IntialConc=(C)(1+εXA)1-XA
​ge Schlüsselkonzentration der Reaktanten bei variierender Dichte, Temperatur und Gesamtdruck
Ckey=Ckey0(1-Xkey1+εXkey)(T0πTCREπ0)

Wie wird Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung ausgewertet?

Der Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung-Evaluator verwendet Rate Constant for Second Order Reaction = Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 2. Ordnung*exp(-Aktivierungsenergie/([R]*Temperatur für Reaktion zweiter Ordnung)), um Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung, Die Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichungsformel ist definiert als Frequenzfaktor multipliziert mit der Exponentialform der negativen Aktivierungsenergie pro universeller Gaskonstante und Temperatur. Die Geschwindigkeitskonstante der Reaktion zweiter Ordnung ist umgekehrt proportional zur Reaktionstemperatur auszuwerten. Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung wird durch das Symbol Ksecond gekennzeichnet.

Wie wird Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung zu verwenden, geben Sie Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 2. Ordnung (Afactor-secondorder), Aktivierungsenergie (Ea1) & Temperatur für Reaktion zweiter Ordnung (TSecondOrder) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung

Wie lautet die Formel zum Finden von Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung?
Die Formel von Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung wird als Rate Constant for Second Order Reaction = Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 2. Ordnung*exp(-Aktivierungsenergie/([R]*Temperatur für Reaktion zweiter Ordnung)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 510 = 0.000674313*exp(-197.3778/([R]*84.99993)).
Wie berechnet man Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung?
Mit Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 2. Ordnung (Afactor-secondorder), Aktivierungsenergie (Ea1) & Temperatur für Reaktion zweiter Ordnung (TSecondOrder) können wir Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung mithilfe der Formel - Rate Constant for Second Order Reaction = Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 2. Ordnung*exp(-Aktivierungsenergie/([R]*Temperatur für Reaktion zweiter Ordnung)) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Universelle Gas Konstante und Exponentielles Wachstum (exp).
Kann Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung negativ sein?
Ja, der in Reaktionsgeschwindigkeitskonstante zweiter Ordnung gemessene Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung verwendet?
Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung wird normalerweise mit Liter pro Mol Sekunde[L/(mol*s)] für Reaktionsgeschwindigkeitskonstante zweiter Ordnung gemessen. Kubikmeter / Mol Sekunde[L/(mol*s)], Kubikmeter / Kilomol Millisekunde[L/(mol*s)], Liter / Mol Millisekunde[L/(mol*s)] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Geschwindigkeitskonstante für die Reaktion zweiter Ordnung aus der Arrhenius-Gleichung gemessen werden kann.
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