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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=(2.303tcompletion)log10(V0Vt)
kfirst - Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung?tcompletion - Zeit für die Fertigstellung?V0 - Anfängliches Reaktantenvolumen?Vt - Volumen zum Zeitpunkt t?

Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung aus:.

0.0519Edit=(2.3034.3Edit)log10(50Edit40Edit)
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Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
kfirst=(2.303tcompletion)log10(V0Vt)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
kfirst=(2.3034.3s)log10(50L40L)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
kfirst=(2.3034.3s)log10(0.050.04)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
kfirst=(2.3034.3)log10(0.050.04)
Nächster Schritt Auswerten
kfirst=0.0519031999901288s⁻¹
Letzter Schritt Rundungsantwort
kfirst=0.0519s⁻¹

Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung 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.
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.
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.
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 der Reaktion erster Ordnung unter Verwendung des Logarithmus zur Basis 10
kfirst=2.303tcompletionlog10(A0Ct)
​ge Geschwindigkeitskonstante zur Halbzeit für die Reaktion erster Ordnung
kfirst=0.693t1/2
​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 nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung ausgewertet?

Der Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung-Evaluator verwendet Rate Constant for First Order Reaction = (2.303/Zeit für die Fertigstellung)*log10(Anfängliches Reaktantenvolumen/Volumen zum Zeitpunkt t), um Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung, Die Geschwindigkeitskonstante durch das Titrationsverfahren für die Formel des Reaktionsverfahrens erster Ordnung ist definiert als die Reaktionsgeschwindigkeit geteilt durch die Konzentration des Reaktanten, der auf die Potenz eins erhöht ist. Die Geschwindigkeitskonstante nach dem Titrationsverfahren ist direkt proportional zum Logarithmus des Anfangsvolumens des Reaktanten pro Volumen eines Reaktanten zum Zeitpunkt t auszuwerten. Geschwindigkeitskonstante für Reaktion erster Ordnung wird durch das Symbol kfirst gekennzeichnet.

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

FAQs An Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung

Wie lautet die Formel zum Finden von Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung?
Die Formel von Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung wird als Rate Constant for First Order Reaction = (2.303/Zeit für die Fertigstellung)*log10(Anfängliches Reaktantenvolumen/Volumen zum Zeitpunkt t) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.022318 = (2.303/4.3)*log10(0.05/0.04).
Wie berechnet man Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung?
Mit Zeit für die Fertigstellung (tcompletion), Anfängliches Reaktantenvolumen (V0) & Volumen zum Zeitpunkt t (Vt) können wir Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung mithilfe der Formel - Rate Constant for First Order Reaction = (2.303/Zeit für die Fertigstellung)*log10(Anfängliches Reaktantenvolumen/Volumen zum Zeitpunkt t) finden. Diese Formel verwendet auch Zehner Logarithmus (log10) 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=2.303/Time for completion*log10(Initial Concentration for First Order Reaction/Concentration at Time t)OpenImg
  • Rate Constant for First Order Reaction=0.693/Half TimeOpenImg
  • Rate Constant for First Order Reaction=1/Average timeOpenImg
Kann Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung negativ sein?
Ja, der in Reaktionsgeschwindigkeitskonstante erster Ordnung gemessene Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung verwendet?
Geschwindigkeitskonstante nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung 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 nach Titrationsverfahren für Reaktionen erster Ordnung gemessen werden kann.
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