Gleichgewichtskonstante bei Temperatur T1 Formel

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Die Gleichgewichtskonstante 1 ist der Wert ihres Reaktionsquotienten im chemischen Gleichgewicht bei der absoluten Temperatur T1. Überprüfen Sie FAQs
K1=(AfAb)exp(Eab-Eaf[R]Tabs)
K1 - Gleichgewichtskonstante 1?Af - Vorwärtspräexponentieller Faktor?Ab - Rückwärts Präexponentieller Faktor?Eab - Aktivierungsenergie rückwärts?Eaf - Aktivierungsenergie nach vorne?Tabs - Absolute Temperatur?[R] - Universelle Gas Konstante?

Gleichgewichtskonstante bei Temperatur T1 Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Gleichgewichtskonstante bei Temperatur T1 aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Gleichgewichtskonstante bei Temperatur T1 aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Gleichgewichtskonstante bei Temperatur T1 aus:.

10Edit=(100Edit10Edit)exp(250Edit-150Edit8.3145273.15Edit)
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Gleichgewichtskonstante bei Temperatur T1 Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Gleichgewichtskonstante bei Temperatur T1?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
K1=(AfAb)exp(Eab-Eaf[R]Tabs)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
K1=(1001/s101/s)exp(250eV-150eV[R]273.15K)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
K1=(1001/s101/s)exp(250eV-150eV8.3145273.15K)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
K1=(1001/s101/s)exp(4E-17J-2.4E-17J8.3145273.15K)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
K1=(10010)exp(4E-17-2.4E-178.3145273.15)
Letzter Schritt Auswerten
K1=10

Gleichgewichtskonstante bei Temperatur T1 Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Gleichgewichtskonstante 1
Die Gleichgewichtskonstante 1 ist der Wert ihres Reaktionsquotienten im chemischen Gleichgewicht bei der absoluten Temperatur T1.
Symbol: K1
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Vorwärtspräexponentieller Faktor
Vorwärts-Präexponentialfaktor ist die Präexponentialkonstante in der Arrhenius-Gleichung, einer empirischen Beziehung zwischen Temperatur und Geschwindigkeitskoeffizient für die Vorwärtsreaktion.
Symbol: Af
Messung: VortizitätEinheit: 1/s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Rückwärts Präexponentieller Faktor
Der Rückwärts-Präexponentialfaktor ist die Präexponentialkonstante in der Arrhenius-Gleichung, eine empirische Beziehung zwischen Temperatur und Geschwindigkeitskoeffizient für die Rückwärtsreaktion.
Symbol: Ab
Messung: VortizitätEinheit: 1/s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Aktivierungsenergie rückwärts
Aktivierungsenergie rückwärts ist die minimale Menge an Energie, die erforderlich ist, um Atome oder Moleküle in einen Zustand zu aktivieren, in dem sie eine chemische Umwandlung für eine Rückwärtsreaktion eingehen können.
Symbol: Eab
Messung: EnergieEinheit: eV
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Aktivierungsenergie nach vorne
Aktivierungsenergie vorwärts ist die minimale Energiemenge, die erforderlich ist, um Atome oder Moleküle in einen Zustand zu aktivieren, in dem sie eine chemische Umwandlung in einer Vorwärtsreaktion eingehen können.
Symbol: Eaf
Messung: EnergieEinheit: eV
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Absolute Temperatur
Die absolute Temperatur ist definiert als die Messung der Temperatur beginnend beim absoluten Nullpunkt auf der Kelvin-Skala.
Symbol: Tabs
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 Arrhenius-Gleichung

​ge Arrhenius-Gleichung
Kh=A(exp(-(Ea[R]Tabs)))
​ge Präexponentieller Faktor in der Arrhenius-Gleichung
A=Khexp(-(Ea[R]Tabs))
​ge Arrhenius-Gleichung für die Vorwärtsreaktion
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​ge Präexponentieller Faktor in der Arrhenius-Gleichung für die Vorwärtsreaktion
Af=Kfexp(-(Eaf[R]Tabs))

Wie wird Gleichgewichtskonstante bei Temperatur T1 ausgewertet?

Der Gleichgewichtskonstante bei Temperatur T1-Evaluator verwendet Equilibrium constant 1 = (Vorwärtspräexponentieller Faktor/Rückwärts Präexponentieller Faktor)*exp((Aktivierungsenergie rückwärts-Aktivierungsenergie nach vorne)/([R]*Absolute Temperatur)), um Gleichgewichtskonstante 1, Die Formel Gleichgewichtskonstante bei Temperatur T1 ist definiert als der Wert ihres Reaktionsquotienten bei chemischem Gleichgewicht bei einer absoluten Temperatur T1 auszuwerten. Gleichgewichtskonstante 1 wird durch das Symbol K1 gekennzeichnet.

Wie wird Gleichgewichtskonstante bei Temperatur T1 mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Gleichgewichtskonstante bei Temperatur T1 zu verwenden, geben Sie Vorwärtspräexponentieller Faktor (Af), Rückwärts Präexponentieller Faktor (Ab), Aktivierungsenergie rückwärts (Eab), Aktivierungsenergie nach vorne (Eaf) & Absolute Temperatur (Tabs) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Gleichgewichtskonstante bei Temperatur T1

Wie lautet die Formel zum Finden von Gleichgewichtskonstante bei Temperatur T1?
Die Formel von Gleichgewichtskonstante bei Temperatur T1 wird als Equilibrium constant 1 = (Vorwärtspräexponentieller Faktor/Rückwärts Präexponentieller Faktor)*exp((Aktivierungsenergie rückwärts-Aktivierungsenergie nach vorne)/([R]*Absolute Temperatur)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 10 = (100/10)*exp((4.00544332500002E-17-2.40326599500001E-17)/([R]*273.15)).
Wie berechnet man Gleichgewichtskonstante bei Temperatur T1?
Mit Vorwärtspräexponentieller Faktor (Af), Rückwärts Präexponentieller Faktor (Ab), Aktivierungsenergie rückwärts (Eab), Aktivierungsenergie nach vorne (Eaf) & Absolute Temperatur (Tabs) können wir Gleichgewichtskonstante bei Temperatur T1 mithilfe der Formel - Equilibrium constant 1 = (Vorwärtspräexponentieller Faktor/Rückwärts Präexponentieller Faktor)*exp((Aktivierungsenergie rückwärts-Aktivierungsenergie nach vorne)/([R]*Absolute Temperatur)) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Universelle Gas Konstante und Exponentielles Wachstum (exp).
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