Formula Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature

Fx copia
LaTeX copia
La costante del tasso di energia di attivazione è la quantità minima di energia richiesta per attivare atomi o molecole in una condizione in cui possono subire una trasformazione chimica. Controlla FAQs
Ea2=[R]ln(K2K1)T1T2T2-T1
Ea2 - Costante del tasso di energia di attivazione?K2 - Costante di velocità alla temperatura 2?K1 - Costante di velocità alla temperatura 1?T1 - Reazione 1 Temperatura?T2 - Reazione 2 Temperatura?[R] - Costante universale dei gas?

Esempio di Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature con Valori.

Ecco come appare l'equazione Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature con unità.

Ecco come appare l'equazione Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature.

220.736Edit=8.3145ln(26.2Edit21Edit)30Edit40Edit40Edit-30Edit
copia
Ripristina
Condividere
Tu sei qui -
HomeIcon Casa » Category Ingegneria » Category Ingegneria Chimica » Category Ingegneria delle reazioni chimiche » fx Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature

Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature?

Primo passo Considera la formula
Ea2=[R]ln(K2K1)T1T2T2-T1
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
Ea2=[R]ln(26.21/s211/s)30K40K40K-30K
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
Ea2=8.3145ln(26.21/s211/s)30K40K40K-30K
Passo successivo Preparati a valutare
Ea2=8.3145ln(26.221)304040-30
Passo successivo Valutare
Ea2=220.735985054955J/mol
Ultimo passo Risposta arrotondata
Ea2=220.736J/mol

Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature Formula Elementi

Variabili
Costanti
Funzioni
Costante del tasso di energia di attivazione
La costante del tasso di energia di attivazione è la quantità minima di energia richiesta per attivare atomi o molecole in una condizione in cui possono subire una trasformazione chimica.
Simbolo: Ea2
Misurazione: Energia Per MoleUnità: J/mol
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Costante di velocità alla temperatura 2
Costante di velocità alla temperatura 2 è il fattore di proporzionalità nella legge di velocità della cinetica chimica alla temperatura 2.
Simbolo: K2
Misurazione: Tempo inversoUnità: 1/s
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Costante di velocità alla temperatura 1
Costante di velocità alla temperatura 1 è il fattore di proporzionalità nella legge di velocità della cinetica chimica alla temperatura 1.
Simbolo: K1
Misurazione: Tempo inversoUnità: 1/s
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Reazione 1 Temperatura
La temperatura di reazione 1 è la temperatura alla quale si verifica la reazione 1.
Simbolo: T1
Misurazione: TemperaturaUnità: K
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Reazione 2 Temperatura
La temperatura di reazione 2 è la temperatura alla quale si verifica la reazione 2.
Simbolo: T2
Misurazione: TemperaturaUnità: K
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Costante universale dei gas
La costante universale dei gas è una costante fisica fondamentale che appare nella legge dei gas ideali, mettendo in relazione la pressione, il volume e la temperatura di un gas ideale.
Simbolo: [R]
Valore: 8.31446261815324
ln
Il logaritmo naturale, noto anche come logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale.
Sintassi: ln(Number)

Altre formule nella categoria Dipendenza dalla temperatura dalla legge di Arrhenius

​va Concentrazione iniziale del reagente chiave con densità, temperatura e pressione totale variabili
Ckey0=Ckey(1+εXkey1-Xkey)(TCREπ0T0π)
​va Concentrazione iniziale del reagente usando la conversione del reagente
Co=C1-XA
​va Concentrazione iniziale del reagente usando la conversione del reagente con densità variabile
IntialConc=(C)(1+εXA)1-XA
​va Concentrazione chiave del reagente con densità, temperatura e pressione totale variabili
Ckey=Ckey0(1-Xkey1+εXkey)(T0πTCREπ0)

Come valutare Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature?

Il valutatore Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature utilizza Activation Energy Rate Constant = [R]*ln(Costante di velocità alla temperatura 2/Costante di velocità alla temperatura 1)*Reazione 1 Temperatura*Reazione 2 Temperatura/(Reazione 2 Temperatura-Reazione 1 Temperatura) per valutare Costante del tasso di energia di attivazione, La formula dell'energia di attivazione utilizzando la costante di velocità a due temperature diverse è definita come l'energia minima richiesta per far sì che una stessa reazione avvenga a due temperature diverse. Costante del tasso di energia di attivazione è indicato dal simbolo Ea2.

Come valutare Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature, inserisci Costante di velocità alla temperatura 2 (K2), Costante di velocità alla temperatura 1 (K1), Reazione 1 Temperatura (T1) & Reazione 2 Temperatura (T2) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature

Qual è la formula per trovare Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature?
La formula di Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature è espressa come Activation Energy Rate Constant = [R]*ln(Costante di velocità alla temperatura 2/Costante di velocità alla temperatura 1)*Reazione 1 Temperatura*Reazione 2 Temperatura/(Reazione 2 Temperatura-Reazione 1 Temperatura). Ecco un esempio: 220.736 = [R]*ln(26.2/21)*30*40/(40-30).
Come calcolare Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature?
Con Costante di velocità alla temperatura 2 (K2), Costante di velocità alla temperatura 1 (K1), Reazione 1 Temperatura (T1) & Reazione 2 Temperatura (T2) possiamo trovare Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature utilizzando la formula - Activation Energy Rate Constant = [R]*ln(Costante di velocità alla temperatura 2/Costante di velocità alla temperatura 1)*Reazione 1 Temperatura*Reazione 2 Temperatura/(Reazione 2 Temperatura-Reazione 1 Temperatura). Questa formula utilizza anche le funzioni Costante universale dei gas e Logaritmo naturale (ln).
Il Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature può essere negativo?
SÌ, Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature, misurato in Energia Per Mole Potere può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature?
Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature viene solitamente misurato utilizzando Joule Per Mole[J/mol] per Energia Per Mole. KiloJule Per Mole[J/mol], Kilocalorie Per Mole[J/mol] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Energia di attivazione utilizzando la costante di frequenza a due diverse temperature.
Copied!