Formule Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre

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La température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du 2e ordre est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet. Vérifiez FAQs
TempSecondOrder=Ea1[R](ln(Afactor-secondorderKsecond))
TempSecondOrder - Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du 2e ordre?Ea1 - Énergie d'activation?Afactor-secondorder - Facteur de fréquence d'Arrhenius Eqn pour le 2ème ordre?Ksecond - Constante de vitesse pour la réaction de second ordre?[R] - Constante du gaz universel?

Exemple Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre.

6.6299Edit=197.3778Edit8.3145(ln(0.6743Edit0.51Edit))
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Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre ?

Premier pas Considérez la formule
TempSecondOrder=Ea1[R](ln(Afactor-secondorderKsecond))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
TempSecondOrder=197.3778J/mol[R](ln(0.6743L/(mol*s)0.51L/(mol*s)))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
TempSecondOrder=197.3778J/mol8.3145(ln(0.6743L/(mol*s)0.51L/(mol*s)))
L'étape suivante Convertir des unités
TempSecondOrder=197.3778J/mol8.3145(ln(0.0007m³/(mol*s)0.0005m³/(mol*s)))
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
TempSecondOrder=197.37788.3145(ln(0.00070.0005))
L'étape suivante Évaluer
TempSecondOrder=6.62994094895999K
Dernière étape Réponse arrondie
TempSecondOrder=6.6299K

Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du 2e ordre
La température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du 2e ordre est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
Symbole: TempSecondOrder
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Énergie d'activation
L'énergie d'activation est la quantité minimale d'énergie nécessaire pour activer des atomes ou des molécules dans un état dans lequel ils peuvent subir une transformation chimique.
Symbole: Ea1
La mesure: Énergie par moleUnité: J/mol
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Facteur de fréquence d'Arrhenius Eqn pour le 2ème ordre
Le facteur de fréquence de l'équation d'Arrhenius pour le 2e ordre est également connu sous le nom de facteur pré-exponentiel et décrit la fréquence de réaction et l'orientation moléculaire correcte.
Symbole: Afactor-secondorder
La mesure: Constante de taux de réaction de second ordreUnité: L/(mol*s)
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Constante de vitesse pour la réaction de second ordre
La constante de vitesse pour la réaction du second ordre est définie comme la vitesse moyenne de la réaction par concentration du réactif ayant une puissance élevée à 2.
Symbole: Ksecond
La mesure: Constante de taux de réaction de second ordreUnité: L/(mol*s)
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
ln
Le logarithme naturel, également connu sous le nom de logarithme de base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle.
Syntaxe: ln(Number)

Autres formules dans la catégorie Réaction de second ordre

​va Concentration initiale de réactif clé avec une densité, une température et une pression totale variables
Ckey0=Ckey(1+εXkey1-Xkey)(TCREπ0T0π)
​va Concentration initiale de réactif à l'aide de la conversion de réactif
Co=C1-XA
​va Concentration initiale de réactif utilisant la conversion de réactif avec une densité variable
IntialConc=(C)(1+εXA)1-XA
​va Concentration de réactif clé avec densité, température et pression totale variables
Ckey=Ckey0(1-Xkey1+εXkey)(T0πTCREπ0)

Comment évaluer Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre ?

L'évaluateur Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre utilise Temperature in Arrhenius Eq for 2nd Order Reaction = Énergie d'activation/[R]*(ln(Facteur de fréquence d'Arrhenius Eqn pour le 2ème ordre/Constante de vitesse pour la réaction de second ordre)) pour évaluer Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du 2e ordre, La température dans l'équation d'Arrhenius pour la formule de réaction du second ordre est définie comme l'énergie d'activation par constante de gaz universelle multipliée par la différence du logarithme naturel du facteur de fréquence et de la constante de vitesse. Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du 2e ordre est désigné par le symbole TempSecondOrder.

Comment évaluer Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre, saisissez Énergie d'activation (Ea1), Facteur de fréquence d'Arrhenius Eqn pour le 2ème ordre (Afactor-secondorder) & Constante de vitesse pour la réaction de second ordre (Ksecond) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre

Quelle est la formule pour trouver Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre ?
La formule de Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre est exprimée sous la forme Temperature in Arrhenius Eq for 2nd Order Reaction = Énergie d'activation/[R]*(ln(Facteur de fréquence d'Arrhenius Eqn pour le 2ème ordre/Constante de vitesse pour la réaction de second ordre)). Voici un exemple : 6.629941 = 197.3778/[R]*(ln(0.000674313/0.00051)).
Comment calculer Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre ?
Avec Énergie d'activation (Ea1), Facteur de fréquence d'Arrhenius Eqn pour le 2ème ordre (Afactor-secondorder) & Constante de vitesse pour la réaction de second ordre (Ksecond), nous pouvons trouver Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre en utilisant la formule - Temperature in Arrhenius Eq for 2nd Order Reaction = Énergie d'activation/[R]*(ln(Facteur de fréquence d'Arrhenius Eqn pour le 2ème ordre/Constante de vitesse pour la réaction de second ordre)). Cette formule utilise également les fonctions Constante du gaz universel et Logarithme naturel (ln).
Le Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre peut-il être négatif ?
Non, le Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre, mesuré dans Température ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre ?
Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre est généralement mesuré à l'aide de Kelvin[K] pour Température. Celsius[K], Fahrenheit[K], Rankine[K] sont les quelques autres unités dans lesquelles Température dans l'équation d'Arrhenius pour la réaction du second ordre peut être mesuré.
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