Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen Formule

Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
De activeringsenergiesnelheidsconstante is de minimale hoeveelheid energie die nodig is om atomen of moleculen te activeren tot een toestand waarin ze chemische transformatie kunnen ondergaan. Controleer FAQs
Ea2=[R]ln(K2K1)T1T2T2-T1
Ea2 - Activeringsenergietariefconstante?K2 - Tariefconstante bij temperatuur 2?K1 - Tariefconstante bij temperatuur 1?T1 - Reactie 1 Temperatuur?T2 - Reactie 2 Temperatuur?[R] - Universele gasconstante?

Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen-vergelijking eruit ziet als.

220.736Edit=8.3145ln(26.2Edit21Edit)30Edit40Edit40Edit-30Edit
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Engineering » Category Chemische technologie » Category Chemische reactietechniek » fx Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen

Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen?

Eerste stap Overweeg de formule
Ea2=[R]ln(K2K1)T1T2T2-T1
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
Ea2=[R]ln(26.21/s211/s)30K40K40K-30K
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
Ea2=8.3145ln(26.21/s211/s)30K40K40K-30K
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
Ea2=8.3145ln(26.221)304040-30
Volgende stap Evalueer
Ea2=220.735985054955J/mol
Laatste stap Afrondingsantwoord
Ea2=220.736J/mol

Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen Formule Elementen

Variabelen
Constanten
Functies
Activeringsenergietariefconstante
De activeringsenergiesnelheidsconstante is de minimale hoeveelheid energie die nodig is om atomen of moleculen te activeren tot een toestand waarin ze chemische transformatie kunnen ondergaan.
Symbool: Ea2
Meting: Energie per molEenheid: J/mol
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Tariefconstante bij temperatuur 2
Snelheidsconstante bij temperatuur 2 is de evenredigheidsfactor in de snelheidswet van chemische kinetiek bij temperatuur 2.
Symbool: K2
Meting: Tijd omgekeerdEenheid: 1/s
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Tariefconstante bij temperatuur 1
Snelheidsconstante bij temperatuur 1 is de evenredigheidsfactor in de snelheidswet van chemische kinetiek bij temperatuur 1.
Symbool: K1
Meting: Tijd omgekeerdEenheid: 1/s
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Reactie 1 Temperatuur
De temperatuur van reactie 1 is de temperatuur waarbij reactie 1 plaatsvindt.
Symbool: T1
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Reactie 2 Temperatuur
De temperatuur van reactie 2 is de temperatuur waarbij reactie 2 plaatsvindt.
Symbool: T2
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Universele gasconstante
Universele gasconstante is een fundamentele fysische constante die voorkomt in de ideale gaswet, die de druk, het volume en de temperatuur van een ideaal gas met elkaar in verband brengt.
Symbool: [R]
Waarde: 8.31446261815324
ln
De natuurlijke logaritme, ook wel logaritme met grondtal e genoemd, is de inverse functie van de natuurlijke exponentiële functie.
Syntaxis: ln(Number)

Andere formules in de categorie Temperatuurafhankelijkheid van de wet van Arrhenius

​Gan Initiële concentratie van de belangrijkste reactanten met variërende dichtheid, temperatuur en totale druk
Ckey0=Ckey(1+εXkey1-Xkey)(TCREπ0T0π)
​Gan Initiële reactantconcentratie met behulp van reactantconversie
Co=C1-XA
​Gan Initiële reactantconcentratie met behulp van reactantconversie met variërende dichtheid
IntialConc=(C)(1+εXA)1-XA
​Gan Belangrijkste reactantconcentratie met variërende dichtheid, temperatuur en totale druk
Ckey=Ckey0(1-Xkey1+εXkey)(T0πTCREπ0)

Hoe Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen evalueren?

De beoordelaar van Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen gebruikt Activation Energy Rate Constant = [R]*ln(Tariefconstante bij temperatuur 2/Tariefconstante bij temperatuur 1)*Reactie 1 Temperatuur*Reactie 2 Temperatuur/(Reactie 2 Temperatuur-Reactie 1 Temperatuur) om de Activeringsenergietariefconstante, De formule voor activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen wordt gedefinieerd als de minimale energie die nodig is om dezelfde reactie bij twee verschillende temperaturen te laten plaatsvinden, te evalueren. Activeringsenergietariefconstante wordt aangegeven met het symbool Ea2.

Hoe kan ik Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen te gebruiken, voert u Tariefconstante bij temperatuur 2 (K2), Tariefconstante bij temperatuur 1 (K1), Reactie 1 Temperatuur (T1) & Reactie 2 Temperatuur (T2) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen

Wat is de formule om Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen te vinden?
De formule van Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen wordt uitgedrukt als Activation Energy Rate Constant = [R]*ln(Tariefconstante bij temperatuur 2/Tariefconstante bij temperatuur 1)*Reactie 1 Temperatuur*Reactie 2 Temperatuur/(Reactie 2 Temperatuur-Reactie 1 Temperatuur). Hier is een voorbeeld: 220.736 = [R]*ln(26.2/21)*30*40/(40-30).
Hoe bereken je Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen?
Met Tariefconstante bij temperatuur 2 (K2), Tariefconstante bij temperatuur 1 (K1), Reactie 1 Temperatuur (T1) & Reactie 2 Temperatuur (T2) kunnen we Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen vinden met behulp van de formule - Activation Energy Rate Constant = [R]*ln(Tariefconstante bij temperatuur 2/Tariefconstante bij temperatuur 1)*Reactie 1 Temperatuur*Reactie 2 Temperatuur/(Reactie 2 Temperatuur-Reactie 1 Temperatuur). Deze formule gebruikt ook de functie(s) van Universele gasconstante en Natuurlijke logaritme (ln).
Kan de Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen negatief zijn?
Ja, de Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen, gemeten in Energie per mol kan moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen te meten?
Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen wordt meestal gemeten met de Joule per mol[J/mol] voor Energie per mol. KiloJule per mol[J/mol], Kilocalorie per mol[J/mol] zijn de weinige andere eenheden waarin Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen kan worden gemeten.
Copied!