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Rechner für das Geschwindigkeitsgesetz

Berechnen Sie die momentane Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion aus ihrem Geschwindigkeitsgesetz und bestimmen Sie die Gesamtreaktionsordnung.
Units depend on overall order

mol/L

mol/L

Reaction rate = 0,048 mol/(L·s)
rate = k[A]^m[B]^n
Reaction rate
0,048 mol/(L·s)
Overall order
3
[A]^m term
1,5
[B]^n term
0,64
70%
30%
[A]^m
[B]^n
Relative contribution of each reactant term to the reaction rate
Step by step
  1. 1

    [A]^m term

    1,5^1 = 1,5
  2. 2

    [B]^n term

    0,8^2 = 0,64
  3. 3

    Overall reaction order

    1 + 2 = 3
    Sum of partial orders m + n; determines units of k
  4. 4

    Reaction rate

    0,05 × 1,5 × 0,64 = 0,048
Die Ergebnisse sind Schätzungen, die nur der allgemeinen Information dienen und keine professionelle Beratung darstellen — überprüfen Sie wichtige Ergebnisse stets unabhängig, bevor Sie sich darauf verlassen. Vollständigen Haftungsausschluss lesen.
Schnelle Antwort

Wie funktioniert dieser Rechner?

Ein Geschwindigkeitsgesetz gibt die Reaktionsgeschwindigkeit als rate = k[A]^m[B]^n an. Multiplizieren Sie die Geschwindigkeitskonstante mit jeder Konzentration, die mit ihrer Ordnung potenziert ist; die Gesamtordnung ist m + n. Geben Sie k, [A], [B] und die Ordnungen ein, um die momentane Geschwindigkeit in mol/(L·s) und die Gesamtordnung zu erhalten.

Formel
rate = k·[A]^m·[B]^n, Gesamtordnung = m + n
How this is calculated

Das Geschwindigkeitsgesetz drückt aus, wie die Geschwindigkeit einer Reaktion von den Eduktkonzentrationen abhängt. Geben Sie die Geschwindigkeitskonstante k, die molaren Konzentrationen [A] und [B] (in mol/L) sowie die Teilordnungen m und n bezüglich jedes Edukts ein. Die Ordnungen sind in der Regel kleine, experimentell bestimmte ganze Zahlen (0, 1, 2), können aber auch gebrochen sein.

Der Rechner potenziert jede Konzentration mit ihrer Ordnung, multipliziert die beiden Terme mit k und gibt die Geschwindigkeit an. Die Gesamtreaktionsordnung ist einfach m + n; dies legt auch die Einheiten von k fest (für eine Gesamtordnung p hat k die Einheiten mol^(1−p)·L^(p−1)·s⁻¹). Das Ergebnis wird hier in mol/(L·s) ausgedrückt, unter der Annahme, dass k die passenden Einheiten trägt.

Die Konzentrationen müssen nicht-negativ sein. Eine Konzentration von null mit einer positiven Ordnung ergibt eine Geschwindigkeit von null, während eine Ordnung von null diesen Term unabhängig von der Konzentration gleich eins macht. Negative oder nicht-numerische Eingaben liefern kein Ergebnis.

Häufige Fragen

Reaktionsordnungen werden experimentell bestimmt, typischerweise nach der Methode der Anfangsgeschwindigkeiten: Variieren Sie eine Eduktkonzentration, während die anderen konstant gehalten werden, und beobachten Sie, wie sich die Geschwindigkeit ändert. Sie lassen sich nicht aus der ausgeglichenen Gleichung ablesen.

Die Gesamtordnung ist die Summe der einzelnen Ordnungen, m + n. Sie beschreibt die kombinierte Empfindlichkeit der Geschwindigkeit gegenüber allen Eduktkonzentrationen und bestimmt die Einheiten der Geschwindigkeitskonstante k.

Die Einheiten von k hängen von der Gesamtordnung p ab, damit die Geschwindigkeit in mol/(L·s) herauskommt: k hat die Einheiten mol^(1−p)·L^(p−1)·s⁻¹. Für eine Reaktion zweiter Ordnung ist k zum Beispiel in L/(mol·s).

Auch bekannt als

geschwindigkeitsgesetz
reaktionsgeschwindigkeit
geschwindigkeitskonstante
reaktionsordnung
geschwindigkeitsgesetz rechner
rate law
reaction rate
rate constant

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Rechner für das Geschwindigkeitsgesetz [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/de/calculator/rate-law-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Rechner für das Geschwindigkeitsgesetz." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/de/calculator/rate-law-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Rechner für das Geschwindigkeitsgesetz," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/de/calculator/rate-law-calculator

BibTeX

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