Егер температуралық квөффициентті 3-ке айналтсаңыз, а) 60°-тан 100°С-қа температурасын арттыру кезінде; б) 50°-тан 30°С-қа төмендету кезінде, жылдамдық қалай өзгереді? №2. 30°С-ге температурасын арттырғанда реакция жылдамдығы 27 рет артыпала, 50°С-ге артса, реакция жылдамдығы қанша рет арта береді? №3. Үрдіс бастамағанда реакцияға кіріп келу үшін 1,2 моль/л-дікі заттың концентрациясы болса, бірақ 50 минуттан кейін ол 0,3 моль/л болса, химиялық реакция жылдамдығы нешеге тең болады? №4. 30 градусқа температурасын арттырғанда реакция жылдамдығы 64 рет өссе, температуралық квөффициент нешеге тең болады?
Морской_Сказочник
№1. Для решения данной задачи необходимо использовать формулу температурного коэффициента, которая задается следующим образом:
\[K = \frac{{\Delta T}}{{T_0}}\]
где \(K\) - температурный коэффициент, \(\Delta T\) - изменение температуры, \(T_0\) - начальная температура.
а) Дано: начальная температура \(T_0 = 60^\circ C\), изменение температуры \(\Delta T = 100^\circ C - 60^\circ C = 40^\circ C\).
Подставляем значения в формулу:
\[K = \frac{{40^\circ C}}{{60^\circ C}} = \frac{2}{3}\]
б) Дано: начальная температура \(T_0 = 50^\circ C\), изменение температуры \(\Delta T = 30^\circ C - 50^\circ C = -20^\circ C\).
Подставляем значения в формулу:
\[K = \frac{{-20^\circ C}}{{50^\circ C}} = -\frac{2}{5}\]
Ответ:
а) При увеличении температуры с 60°С до 100°С температурный коэффициент равен \(\frac{2}{3}\).
б) При понижении температуры с 50°С до 30°С температурный коэффициент равен -\(\frac{2}{5}\).
№2. Для решения данной задачи необходимо использовать формулу температурного коэффициента, которая задается следующим образом:
\[K = \frac{{\Delta n}}{{\Delta T}}\]
где \(K\) - температурный коэффициент, \(\Delta n\) - изменение числа реакций, \(\Delta T\) - изменение температуры.
Дано: \(\Delta T = 50^\circ C - 30^\circ C = 20^\circ C\), \(\Delta n = 27\) (при увеличении температуры до 30°С).
Подставляем значения в формулу:
\[K = \frac{{27}}{{20^\circ C}} = \frac{{27}}{{20}}\]
Ответ: При увеличении температуры с 30°С до 50°С количество реакций увеличивается в \(\frac{{27}}{{20}}\) раз.
№3. Для решения данной задачи необходимо использовать формулу температурного коэффициента, которая задается следующим образом:
\[K = \frac{{\Delta c}}{{\Delta t}}\]
где \(K\) - температурный коэффициент, \(\Delta c\) - изменение концентрации вещества, \(\Delta t\) - изменение времени.
Дано: начальная концентрация \(c_0 = 1,2 \, \text{моль/л}\), конечная концентрация \(c = 0,3 \, \text{моль/л}\), время изменения \(\Delta t = 50 \, \text{минут}\).
Подставляем значения в формулу:
\[K = \frac{{0,3 \, \text{моль/л} - 1,2 \, \text{моль/л}}}{{50 \, \text{минут}}} = -0,018 \, \text{моль/л} \cdot \text{минута}\]
Ответ: Химическая реакция замедляется на 0,018 \, \text{моль/л} \cdot \text{минута}.
№4. Дано: начальная температура \(T_0 = 30^\circ C\), изменение числа реакций \(\Delta n = 64\).
Для расчета температурного коэффициента необходимо знать изменение температуры \(\Delta T\). В данной задаче значения для расчета не даны, поэтому точного значения температурного коэффициента не можем определить.
Однако, если у нас будет дано изменение температуры, мы сможем рассчитать температурный коэффициент по формуле:
\[K = \frac{{\Delta n}}{{\Delta T}}\]
Ответ: Для определения температурного коэффициента необходимо знать изменение температуры.
\[K = \frac{{\Delta T}}{{T_0}}\]
где \(K\) - температурный коэффициент, \(\Delta T\) - изменение температуры, \(T_0\) - начальная температура.
а) Дано: начальная температура \(T_0 = 60^\circ C\), изменение температуры \(\Delta T = 100^\circ C - 60^\circ C = 40^\circ C\).
Подставляем значения в формулу:
\[K = \frac{{40^\circ C}}{{60^\circ C}} = \frac{2}{3}\]
б) Дано: начальная температура \(T_0 = 50^\circ C\), изменение температуры \(\Delta T = 30^\circ C - 50^\circ C = -20^\circ C\).
Подставляем значения в формулу:
\[K = \frac{{-20^\circ C}}{{50^\circ C}} = -\frac{2}{5}\]
Ответ:
а) При увеличении температуры с 60°С до 100°С температурный коэффициент равен \(\frac{2}{3}\).
б) При понижении температуры с 50°С до 30°С температурный коэффициент равен -\(\frac{2}{5}\).
№2. Для решения данной задачи необходимо использовать формулу температурного коэффициента, которая задается следующим образом:
\[K = \frac{{\Delta n}}{{\Delta T}}\]
где \(K\) - температурный коэффициент, \(\Delta n\) - изменение числа реакций, \(\Delta T\) - изменение температуры.
Дано: \(\Delta T = 50^\circ C - 30^\circ C = 20^\circ C\), \(\Delta n = 27\) (при увеличении температуры до 30°С).
Подставляем значения в формулу:
\[K = \frac{{27}}{{20^\circ C}} = \frac{{27}}{{20}}\]
Ответ: При увеличении температуры с 30°С до 50°С количество реакций увеличивается в \(\frac{{27}}{{20}}\) раз.
№3. Для решения данной задачи необходимо использовать формулу температурного коэффициента, которая задается следующим образом:
\[K = \frac{{\Delta c}}{{\Delta t}}\]
где \(K\) - температурный коэффициент, \(\Delta c\) - изменение концентрации вещества, \(\Delta t\) - изменение времени.
Дано: начальная концентрация \(c_0 = 1,2 \, \text{моль/л}\), конечная концентрация \(c = 0,3 \, \text{моль/л}\), время изменения \(\Delta t = 50 \, \text{минут}\).
Подставляем значения в формулу:
\[K = \frac{{0,3 \, \text{моль/л} - 1,2 \, \text{моль/л}}}{{50 \, \text{минут}}} = -0,018 \, \text{моль/л} \cdot \text{минута}\]
Ответ: Химическая реакция замедляется на 0,018 \, \text{моль/л} \cdot \text{минута}.
№4. Дано: начальная температура \(T_0 = 30^\circ C\), изменение числа реакций \(\Delta n = 64\).
Для расчета температурного коэффициента необходимо знать изменение температуры \(\Delta T\). В данной задаче значения для расчета не даны, поэтому точного значения температурного коэффициента не можем определить.
Однако, если у нас будет дано изменение температуры, мы сможем рассчитать температурный коэффициент по формуле:
\[K = \frac{{\Delta n}}{{\Delta T}}\]
Ответ: Для определения температурного коэффициента необходимо знать изменение температуры.
Знаешь ответ?