Для нахождения константы скорости при 520 К можно воспользоваться уравнением Аррениуса:
[k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}]
Где:
Для нахождения константы (A) и (E_a) воспользуемся данными для 460 К и 490 К:
При 460 К:[0.008 = A \cdot e^{-\frac{E_a}{8.314 \cdot 460}}]
При 490 К:[0.072 = A \cdot e^{-\frac{E_a}{8.314 \cdot 490}}]
Решая эти два уравнения относительно (A) и (E_a), получим:
[A = 3.393 \times 10^{10}]
[E_a = 70572]
Теперь подставим найденные значения в уравнение Аррениуса для 520 К:
[k = 3.393 \times 10^{10} \cdot e^{-\frac{70572}{8.314 \cdot 520}}]
[k \approx 0.385]
Таким образом, константа скорости при 520 К составляет приблизительно 0.385.
Для нахождения константы скорости при 520 К можно воспользоваться уравнением Аррениуса:
[k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}]
Где:
(k) - константа скорости(A) - преэкспоненциальный множитель(E_a) - энергия активации(R) - универсальная газовая постоянная (8,314 Дж/(моль·К))(T) - температура в кельвинахДля нахождения константы (A) и (E_a) воспользуемся данными для 460 К и 490 К:
При 460 К:
[0.008 = A \cdot e^{-\frac{E_a}{8.314 \cdot 460}}]
При 490 К:
[0.072 = A \cdot e^{-\frac{E_a}{8.314 \cdot 490}}]
Решая эти два уравнения относительно (A) и (E_a), получим:
[A = 3.393 \times 10^{10}]
[E_a = 70572]
Теперь подставим найденные значения в уравнение Аррениуса для 520 К:
[k = 3.393 \times 10^{10} \cdot e^{-\frac{70572}{8.314 \cdot 520}}]
[k \approx 0.385]
Таким образом, константа скорости при 520 К составляет приблизительно 0.385.