Video: Ինչպե՞ս եք գտնում ակտիվացման էներգիայի հաճախականության գործակիցը:
2024 Հեղինակ: Miles Stephen | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-15 23:37
Այն Արրենիուսի հավասարումը k = Ae^(-Ea/RT), որտեղ A-ն է հաճախականությունը կամ նախապես էքսպոնենցիալ գործոն ande^(-Ea/RT) բախումների այն մասնաբաժինն է, որը բավարար է էներգիա արձագանքել (այսինքն՝ ունենալ էներգիա ավելի մեծ է, քան հավասար է ակտիվացման էներգիա Էա) ջերմաստիճանում T.
Այսպիսով, ո՞րն է ռեակցիայի հաճախականության գործակիցը:
Ջերմաստիճանի կախվածությունը Ռեակցիաներ Առաջին կարգով ռեակցիա , նախաէքսպոնենցիալ միավորները գործոն փոխադարձ վայրկյաններ են։ Նախաէքսպոնենցիալ գործոն , A, հաստատուն է, որը կարող է ստացվել փորձարարական կամ թվային եղանակով: Այն նաև կոչվում է հաճախականության գործակից , և նկարագրում է երկու մոլեկուլների բախումների քանակը։
Ո՞րն է հաճախականության գործակիցը քիմիայում: Այն հաճախականության գործակից օգտագործվում է մոլեկուլային բախումների արագությունը նկարագրելու համար, որոնք տեղի են ունենում քիմիական արձագանքը հաճախականության գործակից սովորաբար ստացվում է փորձարարական եղանակով, որպեսզի համոզվենք, որ a-ի քանակները քիմիական ռեակցիան (ջերմաստիճանը, ակտիվացման էներգիան և արագության հաստատունը) համապատասխանում են Արենիուսի հավասարման ձևին:
Հետագայում կարելի է նաև հարցնել՝ ինչպե՞ս եք հաշվարկում ակտիվացման էներգիան։
Լանջի արժեքը (m) հավասար է -Ea/R-ի, որտեղ R isa հաստատունը հավասար է 8,314 J/mol-K-ի: Այն ակտիվացման էներգիա կարելի է գտնել նաև հանրահաշվորեն՝ փոխարինելով արագության երկու հաստատուն (k1, կ2) և ռեակցիայի երկու համապատասխան ջերմաստիճանները (T1, Տ2) Արրենիուսի մեջ Հավասարում (2).
Ինչպե՞ս եք մշակում նախնական էքսպոնենցիալ գործոնը:
- k-ն արագության հաստատուն է՝ 1M1−m−n⋅s միավորներով, որտեղ m և n ռեակցիայի համապատասխանաբար A և B ռեակտիվների կարգն է։
- A-ն նախնական էքսպոնենցիալ գործոնն է, որը փոխկապակցված է ճիշտ կողմնորոշված բախումների քանակի հետ:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ո՞րն է տարբերությունը կապի էներգիայի և կապի տարանջատման էներգիայի միջև:
Կապի էներգիայի և կապի դիսոցացման էներգիայի հիմնական տարբերությունն այն է, որ կապի էներգիան էներգիայի միջին քանակն է, որն անհրաժեշտ է միացության մեջ նույն երկու տեսակի ատոմների միջև բոլոր կապերը քայքայելու համար, մինչդեռ կապի դիսոցման էներգիան էներգիայի քանակն է, որն անհրաժեշտ է որոշակի կապի անհոմոլիզը քայքայելու համար:
Ինչպե՞ս է կատալիզատորը փոխում ակտիվացման էներգիան:
Կատալիզատորի ֆունկցիան ակտիվացման էներգիան իջեցնելն է, որպեսզի մասնիկների ավելի մեծ մասնաբաժինն ունենա բավարար էներգիա արձագանքելու համար: Կատալիզատորը կարող է նվազեցնել ռեակցիայի ակտիվացման էներգիան՝ արձագանքելով ռեակտիվների հետ՝ ձևավորելով միջանկյալ նյութ, որն ավելի ցածր էներգիա է պահանջում՝ արտադրանքի ձևավորման համար։
Ինչպե՞ս է էներգիայի պահպանման օրենքը կիրառվում էներգիայի փոխակերպումների վրա:
Էներգիայի պահպանման օրենքը ասում է, որ էներգիան չի կարող ոչ ստեղծվել, ոչ ոչնչացվել, այլ միայն փոխակերպվել էներգիայի մի ձևից մյուսը: Սա նշանակում է, որ համակարգը միշտ ունի նույն քանակությամբ էներգիա, եթե այն ավելացված չէ դրսից: Էներգիայի օգտագործման միակ միջոցը էներգիան մի ձևից մյուսը փոխակերպելն է
Ինչպե՞ս եք գտնում առաջատար գործակիցը և վերջնական վարքագիծը:
Եթե փոփոխականը (ասենք X) բացասական է, ապա ամենաբարձր աստիճանի անդամ X-ը բացասական է ստեղծում։ Այնուհետև մենք բազմապատկում ենք առաջատար անդամի գործակիցը բացասականի հետ՝ որոշելու վերջնական վարքագիծը
Ո՞րն է տարբերությունը հարաբերական հաճախականության և պայմանական հարաբերական հաճախականության միջև:
Մարգինալ հարաբերական հաճախականությունը տողում կամ սյունակում համատեղ հարաբերական հաճախականության գումարի և տվյալների արժեքների ընդհանուր քանակի հարաբերակցությունն է: Պայմանական հարաբերական հաճախականության համարները համատեղ հարաբերական հաճախականության և հարաբերական սահմանային հարաբերական հաճախության հարաբերակցությունն են