Rate law quick question ?? + Contoh

Rate law quick question ?? + Contoh
Anonim

Nah, kadar, # r_2 (t) = -1/2 (Delta E) / (Deltat) # (negatif untuk reaktan!) tidak akan berubah, selagi stoikiometri reaksi tidak berubah.

Dan kerana itu tidak, itu tidak berubah jika tindak balas 2 adalah langkah yang tidak pantas. Anda boleh menulis # r_1 # dari segi # r_2 #, jika anda mengenali mereka secara numerik, tetapi jika anda tidak, maka anda harus perhatikannya # (Delta D) / (Deltat) # tidak semestinya sama antara tindak balas #1# dan #2#.

Walau bagaimanapun, undang-undang kadar, tidak ubah.

(Sebagai sidenote, mungkin bukan contoh terbaik jika anda ingin mencari undang-undang kadar!)

MELAKUKAN UNDANG-UNDANG KADAR JIKA LANGKAH KEDUA ADALAH FAST

Nah, jika langkah pertama adalah satu-satunya langkah perlahan, ia harus menimbulkan a undang-undang kadar bergantung kepada kebanyakannya langkah pertama, merawatnya sebagai reaksi asas:

#r (t) = k A B ^ 3 #

Untuk proses ini, tindak balas keseluruhannya nampaknya:

# "A" + 2 "E" -> 2 "C" + "F" #

dengan kadar:

#r (t) = -1/1 (Delta A) / (Deltat) = -1/2 (Delta E) / (Deltat) = 1/2 (Delta C) / (Deltat) 1/1 (Delta F) / (Deltat) #

Tetapi # B # adalah pemangkin, bukan reaktan … Oleh itu, kita perlu menghapuskan seterusnya # B # dalam kadar undang-undang yang kita buat buat sementara waktu.

Untuk melakukan ini, kami akan menggunakan sesuatu yang dipanggil anggaran keadaan mantap (SSA) pada langkah 1, dipasangkan dengan perkiraan keseimbangan pantas (FEA) pada langkah 2.

  • SSA menyatakan bahawa langkah membentuk perantaraan sangat perlahan sehingga langkah selepas itu (jika cepat) menggunakannya dengan segera, dan perubahan dalam kepekatannya adalah sifar.
  • FEA menyatakan bahawa keseimbangan ditubuhkan hampir segera, supaya pemalar keseimbangan # K # boleh ditulis.

Jika yang kedua langkah tidak cepat, maka kita tidak dapat membuat SSA. Dalam hal ini, undang-undang kadar benar akan menjadi keadaan huru-hara, dengan pesanan berpotensi pecahan # A # dan # E #, dan pemalar kadar pemantauan tidak jelas.

Sebab mengapa kita boleh menulis #r (t) = k A B ^ 3 # dengan langkah cepat 2 adalah kerana ia cepat; kita mengandaikan bahawa langkah 2 adalah begitu pantas, bahawa ia telah tidak boleh dikatakan berat badan pada kadar undang-undang, iaitu perintah yang berkaitan dengan reaktan # E # adalah berkesan sifar.

#'-------------------------------------------------------------------'#

# "" "" "" "" "" "" "" Akhir Jawapan Utama "#

#'-------------------------------------------------------------------'#

MENGGUNAKAN LANGKAH PERTAMA MENGGUNAKAN SSA

SSA membenarkan kami menulis:

d k C ^ 2 D) F B ^ 3 ~~ 0 # # "" bb ((1)) #

merinci sumbangan setiap langkah tindak balas dan arah kepada perubahan keseluruhan dalam kepekatan # D # lebih masa. Subskrip negatif menunjukkan reaksi sebaliknya untuk langkah itu.

MENGGUNAKAN LANGKAH KEDUA MENGGUNAKAN FEA

FEA membenarkan kami menulis:

# (r_2) / (r _ (- 2)) = (k_ (2) E ^ 2 D) / (k _ (- 2) # "" bb ((2)) #

Pemalar keseimbangan akan diberikan oleh # K_2 = (F B ^ 3) / (E ^ 2 D) #, jadi pada keseimbangan, # r_2 = r _ (- 2) #, dan:

# 1 = k_2 / (k _ (- 2)) cdot 1 / K_2 #

# => K_2 = k_2 / (k _ (- 2)) # # "" bb ((3)) #

MELAKUKAN UNDANG-UNDANG KADAR KESELURUHAN?

Menyusun semula #(1)#:

# k_1 A B ^ 3 + k _ (- 2) F B ^ 3 = k_2 E ^ 2 D + k _ (- 1) C ^ 2 D

D = (k_1 A B ^ 3 + k _ (- 2) F B ^ 3) / (k_2 E ^ 2 + k _ (- 1) C ^ 2) #

Walau bagaimanapun, # B # adalah pemangkin. Oleh itu, kita perlu mencari ungkapan # B #, atau sudah tahu tumpuan terakhirnya.

(Dan proses ini akan dilakukan sehingga setiap perantaraan atau pemangkin dinyatakan sebagai reaktan. Adalah dianggap anda tahu apa kepekatan produk dan pemangkin anda dalam eksperimen.)