Formule Constante d'équilibre à la température T1

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La constante d'équilibre 1 est la valeur de son quotient de réaction à l'équilibre chimique, à la température absolue T1. Vérifiez FAQs
K1=(AfAb)exp(Eab-Eaf[R]Tabs)
K1 - Constante d'équilibre 1?Af - Facteur pré-exponentiel avant?Ab - Facteur pré-exponentiel en arrière?Eab - Énergie d'activation en arrière?Eaf - Activation de l'énergie vers l'avant?Tabs - Température absolue?[R] - Constante du gaz universel?

Exemple Constante d'équilibre à la température T1

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Constante d'équilibre à la température T1 avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Constante d'équilibre à la température T1 avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Constante d'équilibre à la température T1.

10Edit=(100Edit10Edit)exp(250Edit-150Edit8.3145273.15Edit)
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Constante d'équilibre à la température T1 Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Constante d'équilibre à la température T1 ?

Premier pas Considérez la formule
K1=(AfAb)exp(Eab-Eaf[R]Tabs)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
K1=(1001/s101/s)exp(250eV-150eV[R]273.15K)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
K1=(1001/s101/s)exp(250eV-150eV8.3145273.15K)
L'étape suivante Convertir des unités
K1=(1001/s101/s)exp(4E-17J-2.4E-17J8.3145273.15K)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
K1=(10010)exp(4E-17-2.4E-178.3145273.15)
Dernière étape Évaluer
K1=10

Constante d'équilibre à la température T1 Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Constante d'équilibre 1
La constante d'équilibre 1 est la valeur de son quotient de réaction à l'équilibre chimique, à la température absolue T1.
Symbole: K1
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Facteur pré-exponentiel avant
Le facteur pré-exponentiel direct est la constante pré-exponentielle dans l'équation d'Arrhenius, une relation empirique entre la température et le coefficient de vitesse pour la réaction directe.
Symbole: Af
La mesure: TourbillonUnité: 1/s
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Facteur pré-exponentiel en arrière
Le facteur pré-exponentiel en arrière est la constante pré-exponentielle dans l'équation d'Arrhenius, une relation empirique entre la température et le coefficient de vitesse pour la réaction en arrière.
Symbole: Ab
La mesure: TourbillonUnité: 1/s
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Énergie d'activation en arrière
L'énergie d'activation en arrière est la quantité minimale d'énergie nécessaire pour activer des atomes ou des molécules dans une condition dans laquelle ils peuvent subir une transformation chimique pour une réaction en arrière.
Symbole: Eab
La mesure: ÉnergieUnité: eV
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Activation de l'énergie vers l'avant
L'énergie d'activation vers l'avant est la quantité minimale d'énergie nécessaire pour activer des atomes ou des molécules dans une condition dans laquelle ils peuvent subir une transformation chimique dans une réaction vers l'avant.
Symbole: Eaf
La mesure: ÉnergieUnité: eV
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Température absolue
La température absolue est définie comme la mesure de la température commençant au zéro absolu sur l'échelle Kelvin.
Symbole: Tabs
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Constante du gaz universel
La constante universelle des gaz est une constante physique fondamentale qui apparaît dans la loi des gaz parfaits, reliant la pression, le volume et la température d'un gaz parfait.
Symbole: [R]
Valeur: 8.31446261815324
exp
Dans une fonction exponentielle, la valeur de la fonction change d'un facteur constant pour chaque changement d'unité dans la variable indépendante.
Syntaxe: exp(Number)

Autres formules dans la catégorie Équation d'Arrhénius

​va Équation d'Arrhénius
Kh=A(exp(-(Ea[R]Tabs)))
​va Facteur pré-exponentiel dans l'équation d'Arrhenius
A=Khexp(-(Ea[R]Tabs))
​va Équation d'Arrhenius pour la réaction directe
Kf=Afexp(-(Eaf[R]Tabs))
​va Facteur pré-exponentiel dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction directe
Af=Kfexp(-(Eaf[R]Tabs))

Comment évaluer Constante d'équilibre à la température T1 ?

L'évaluateur Constante d'équilibre à la température T1 utilise Equilibrium constant 1 = (Facteur pré-exponentiel avant/Facteur pré-exponentiel en arrière)*exp((Énergie d'activation en arrière-Activation de l'énergie vers l'avant)/([R]*Température absolue)) pour évaluer Constante d'équilibre 1, La formule de la constante d'équilibre à la température T1 est définie comme la valeur de son quotient de réaction à l'équilibre chimique à une température absolue, T1. Constante d'équilibre 1 est désigné par le symbole K1.

Comment évaluer Constante d'équilibre à la température T1 à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Constante d'équilibre à la température T1, saisissez Facteur pré-exponentiel avant (Af), Facteur pré-exponentiel en arrière (Ab), Énergie d'activation en arrière (Eab), Activation de l'énergie vers l'avant (Eaf) & Température absolue (Tabs) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Constante d'équilibre à la température T1

Quelle est la formule pour trouver Constante d'équilibre à la température T1 ?
La formule de Constante d'équilibre à la température T1 est exprimée sous la forme Equilibrium constant 1 = (Facteur pré-exponentiel avant/Facteur pré-exponentiel en arrière)*exp((Énergie d'activation en arrière-Activation de l'énergie vers l'avant)/([R]*Température absolue)). Voici un exemple : 10 = (100/10)*exp((4.00544332500002E-17-2.40326599500001E-17)/([R]*273.15)).
Comment calculer Constante d'équilibre à la température T1 ?
Avec Facteur pré-exponentiel avant (Af), Facteur pré-exponentiel en arrière (Ab), Énergie d'activation en arrière (Eab), Activation de l'énergie vers l'avant (Eaf) & Température absolue (Tabs), nous pouvons trouver Constante d'équilibre à la température T1 en utilisant la formule - Equilibrium constant 1 = (Facteur pré-exponentiel avant/Facteur pré-exponentiel en arrière)*exp((Énergie d'activation en arrière-Activation de l'énergie vers l'avant)/([R]*Température absolue)). Cette formule utilise également les fonctions Constante du gaz universel et Croissance exponentielle (exp).
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