Уравнение Аррениуса: различия между версиями

[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м робот добавил: af:Arrhenius se vergelyking
Нет описания правки
Строка 3:
Согласно простой модели столкновений химическая реакция между двумя исходными веществами может происходить только в результате столкновения [[молекула|молекул]] этих веществ. Но не каждое столкновение ведёт к химической реакции. Необходимо преодолеть определённый энергетический барьер, чтобы молекулы начали друг с другом реагировать. То есть молекулы должны обладать некой минимальной энергией (энергия активации <math>E_A</math>), чтобы этот барьер преодолеть. Из [[Кинетическое уравнение Больцмана|распределения Больцмана]] для кинетической энергии молекул известно, что число молекул, обладающих энергией <math>E>E_A</math>, пропорционально <math>e^\frac{-E_A}{R\cdot T}</math>. В результате скорость химической реакции представляется уравнением, которое было получено шведским химиком [[Аррениус, Сванте Август|Сванте Аррениусом]] эмпирическим путём:
 
:: <math>~k=A \cdotexp{ e^\left( -\frac{-E_A}{R\cdotRT} T\right)}</math>.
 
Здесь <math>~A</math> представляетхарактеризует частоту столкновений реагирующих молекул, <math>R</math> — [[универсальная газовая константа <math>(R=8постоянная]].314 \frac{J}{mol\cdot K})</math>
 
. Строго говоря, частота столкновений <math>A</math> зависит от температуры, но эта зависимость достаточно медленная:
 
:: <math>A=a\cdot\sqrt{T}</math>