Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion zweiter Ordnung Formel

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Die Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für Reaktionen 2. Ordnung ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist. Überprüfen Sie FAQs
TempSecondOrder=Ea1[R](ln(Afactor-secondorderKsecond))
TempSecondOrder - Temperatur in Arrhenius-Gleichung für Reaktion 2. Ordnung?Ea1 - Aktivierungsenergie?Afactor-secondorder - Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 2. Ordnung?Ksecond - Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung?[R] - Universelle Gas Konstante?

Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion zweiter Ordnung Beispiel

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

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

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

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Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion zweiter Ordnung Lösung

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

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
TempSecondOrder=Ea1[R](ln(Afactor-secondorderKsecond))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
TempSecondOrder=197.3778J/mol[R](ln(0.6743L/(mol*s)0.51L/(mol*s)))
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
TempSecondOrder=197.3778J/mol8.3145(ln(0.6743L/(mol*s)0.51L/(mol*s)))
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
TempSecondOrder=197.3778J/mol8.3145(ln(0.0007m³/(mol*s)0.0005m³/(mol*s)))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
TempSecondOrder=197.37788.3145(ln(0.00070.0005))
Nächster Schritt Auswerten
TempSecondOrder=6.62994094895999K
Letzter Schritt Rundungsantwort
TempSecondOrder=6.6299K

Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion zweiter Ordnung Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Temperatur in Arrhenius-Gleichung für Reaktion 2. Ordnung
Die Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für Reaktionen 2. Ordnung ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Symbol: TempSecondOrder
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 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.
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.
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.
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
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(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 Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion zweiter Ordnung ausgewertet?

Der Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion zweiter Ordnung-Evaluator verwendet Temperature in Arrhenius Eq for 2nd Order Reaction = Aktivierungsenergie/[R]*(ln(Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 2. Ordnung/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung)), um Temperatur in Arrhenius-Gleichung für Reaktion 2. Ordnung, Die Temperatur-in-Arrhenius-Gleichung für die Reaktionsformel zweiter Ordnung ist definiert als Aktivierungsenergie pro universeller Gaskonstante multipliziert mit der Differenz des natürlichen Logarithmus von Frequenzfaktor und Geschwindigkeitskonstante auszuwerten. Temperatur in Arrhenius-Gleichung für Reaktion 2. Ordnung wird durch das Symbol TempSecondOrder gekennzeichnet.

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

FAQs An Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion zweiter Ordnung

Wie lautet die Formel zum Finden von Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion zweiter Ordnung?
Die Formel von Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion zweiter Ordnung wird als Temperature in Arrhenius Eq for 2nd Order Reaction = Aktivierungsenergie/[R]*(ln(Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 2. Ordnung/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 6.629941 = 197.3778/[R]*(ln(0.000674313/0.00051)).
Wie berechnet man Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion zweiter Ordnung?
Mit Aktivierungsenergie (Ea1), Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 2. Ordnung (Afactor-secondorder) & Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung (Ksecond) können wir Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion zweiter Ordnung mithilfe der Formel - Temperature in Arrhenius Eq for 2nd Order Reaction = Aktivierungsenergie/[R]*(ln(Frequenzfaktor aus Arrhenius-Gleichung für 2. Ordnung/Geschwindigkeitskonstante für Reaktion zweiter Ordnung)) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Universelle Gas Konstante und Natürlicher Logarithmus (ln).
Kann Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion zweiter Ordnung negativ sein?
NEIN, der in Temperatur gemessene Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion zweiter Ordnung kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion zweiter Ordnung verwendet?
Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion zweiter Ordnung wird normalerweise mit Kelvin[K] für Temperatur gemessen. Celsius[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Temperatur in der Arrhenius-Gleichung für die Reaktion zweiter Ordnung gemessen werden kann.
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