# Reaktionsordnung-Bestimmer

Bestimmt die Reaktionsordnung aus Anfangsgeschwindigkeitsdaten: ein Versuch pro Zeile — „[A] Geschwindigkeit“ für einen Stoff (Log-Log-Ausgleich von v = k·[A]ⁿ) oder „[A] [B] Geschwindigkeit“ für zwei Stoffe (klassische Paarmethode: bei festem [B] gilt n_A = log(v₂/v₁)/log([A]₂/[A]₁)). Werte innerhalb von 0.05 einer ganzen Zahl werden als ganzzahlige Ordnung deklariert, k wird aus jedem Versuch zurückgerechnet und gemittelt. Anker: 0.10→0.20→0.40 M verdoppelt bei Geschwindigkeit 0.02→0.08→0.32 ergibt n = 2, k = 2; A verdoppelt bei festem B (Geschwindigkeit ×2) und B bei festem A (×4) ergibt v = k[A]¹[B]², Gesamtordnung 3.

> Kanonische Seite: https://elysiatools.com/de/tools/reaction-order-determiner

- **Kategorie:** Science & Education

- **Schlagwörter:** reaktionsordnung, anfangsgeschwindigkeitsmethode, geschwindigkeitsgesetz, ordnungsbestimmung, geschwindigkeitskonstante

## Überblick

Der Reaktionsordnung-Bestimmer ermittelt kinetische Parameter wie Teilordnungen, das Geschwindigkeitsgesetz und die Geschwindigkeitskonstante k direkt aus experimentellen Anfangsgeschwindigkeitsdaten. Für Reaktionen mit einem Reaktionspartner nutzt das Werkzeug eine lineare Log-Log-Regression, während für Systeme mit zwei Reaktionspartnern die Methode der Messwertpaare angewendet wird. Abweichungen unter 0,05 zu einer ganzen Zahl werden automatisch als ganzzahlige Reaktionsordnung ausgewiesen, und k wird für jeden Einzelversuch zurückgerechnet und gemittelt.

## Eingaben

- **Anfangsgeschwindigkeits-Versuche (einer pro Zeile)** (textarea): 0.10 0.10 2.0e-3 0.20 0.10 4.0e-3 0.10 0.20 8.0e-3 or single reactant: 0.10 0.02 0.20 0.08

## Wann verwenden

- Wenn Sie kinetische Daten aus physikalisch-chemischen Laborversuchen mit einem oder zwei Reaktanten auswerten müssen.
- Wenn Sie Anfangsgeschwindigkeiten tabellarisch vorliegen haben und die Teilordnungen n_A sowie n_B ohne manuelle Logarithmus-Rechnung bestimmen wollen.
- Wenn Sie die gemittelte Geschwindigkeitskonstante k und das vollständige Geschwindigkeitsgesetz für kinetische Berichte oder Übungsaufgaben berechnen möchten.

## Funktionsweise

- Geben Sie die Versuchsdaten zeilenweise ein: Nutzen Sie zwei Spalten (`\[A\] v₀`) für einen Stoff oder drei Spalten (`\[A\] \[B\] v₀`) für zwei Stoffe.
- Das Tool analysiert die Eingabe und berechnet für einen Stoff die Steigung über den Log-Log-Ausgleich (ln v₀ = n·ln\[A\] + ln k) bzw. für zwei Stoffe die Verhältnisse über Versuchspaare mit jeweils konstanter Konzentration des zweiten Partners.
- Erreichte Ordnungen innerhalb eines Schwellenwerts von ±0,05 werden als ganzzahlig identifiziert und die Gesamtreaktionsordnung als Summe der Teilordnungen ausgewiesen.
- Die Geschwindigkeitskonstante k wird aus jedem Datenpunkt anhand des ermittelten Gesetzes berechnet und als präziser Mittelwert ausgegeben.

## Anwendungsfälle

- Auswertung kinetischer Praktikumsversuche in Chemie und Verfahrenstechnik.
- Schnelle Überprüfung von Übungs- und Klausuraufgaben zur Kinetik chemischer Reaktionen.
- Ermittlung der Geschwindigkeitskonstante k und des differenziellen Geschwindigkeitsgesetzes aus Messreihen.

## Häufig gestellte Fragen

### Wie müssen die Eingabedaten formatiert werden?

Jeder Versuch gehört in eine neue Zeile. Trennen Sie Konzentrationen und Reaktionsgeschwindigkeit durch Leerzeichen, z. B. `0.10 0.20 8.0e-3`.

### Unterstützt das Tool die wissenschaftliche Exponentialschreibweise?

Ja, Werte wie `2.0e-3` oder `4.5E-4` werden sowohl für Konzentrationen als auch für Geschwindigkeiten korrekt interpretiert.

### Wie wird die Teilordnung bei zwei Reaktanten berechnet?

Über die Paarmethode: Es werden Paare gesucht, bei denen die Konzentration eines Stoffes konstant bleibt, sodass n = log(v₂/v₁) / log(c₂/c₁) berechnet werden kann.

### Wann wird eine Reaktionsordnung als ganzzahlig eingestuft?

Liegt der berechnete Wert innerhalb einer Toleranz von ±0,05 um eine ganze Zahl, deklariert das Tool die Teilordnung als ganzzahlig.

### Welche Einheiten besitzt die Geschwindigkeitskonstante k im Ergebnis?

Die Einheit hängt von der Gesamtordnung ab und basiert konsistent auf den Einheiten der eingegebenen Konzentrations- und Zeitwerte.

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