# Calculadora da equação de Arrhenius

A equação de Arrhenius k = A·e^(−Ea/RT) em três modos: k a partir de A, Ea e T; o fator pré-exponencial A a partir de um k medido; e Ea a partir de dois pontos (k, T) via Ea = R·ln(k₂/k₁)·T₁T₂/(T₂−T₁). A energia de ativação aceita kJ/mol ou kcal/mol e é exibida nas duas unidades. Âncoras: com A = 10¹³ s⁻¹, Ea = 75 kJ/mol e T = 298.15 K, k ≈ 0.73 s⁻¹; uma velocidade que dobra de 20 °C para 30 °C corresponde a Ea ≈ 51.2 kJ/mol — a regra clássica.

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- **Categoria:** Science & Education

- **Palavras-chave:** equação de arrhenius, energia de ativação, constante de velocidade, fator pré-exponencial, método de dois pontos, dependência da temperatura

## Visão geral

A Calculadora da Equação de Arrhenius permite determinar a constante de velocidade (k), o fator pré-exponencial (A) ou a energia de ativação (Ea) a partir da fórmula clássica k = A·e^(−Ea/RT) e do método de dois pontos experimentais.

## Entradas

- **Resolver para** (select)
- **Fator pré-exponencial A** (number): e.g. 1e13 s⁻¹
- **Constante de velocidade medida k** (number): e.g. 0.05 (for solving A)
- **Energia de ativação Ea** (number): e.g. 75
- **Unidade de energia de ativação** (select)
- **Temperatura T** (number): e.g. 298.15
- **Unidade de temperatura** (select)
- **k₁ (em T₁)** (number): e.g. 1
- **T₁** (number): e.g. 293.15
- **k₂ (em T₂)** (number): e.g. 2
- **T₂** (number): e.g. 303.15

## Quando usar

- Prever a constante de velocidade de uma reação química sob uma temperatura específica conhecendo A e Ea.
- Calcular a energia de ativação experimental a partir de constantes de velocidade medidas em duas temperaturas distintas.
- Determinar o fator pré-exponencial de frequência a partir de uma taxa de reação medida em laboratório.

## Como funciona

- Selecione o parâmetro desejado no campo 'Resolver para' (constante k, fator A ou energia Ea).
- Insira os dados cinéticos e as temperaturas correspondentes, escolhendo as unidades adequadas (K ou °C, kJ/mol ou kcal/mol).
- Consulte o resultado calculado instantaneamente com conversões automáticas e detalhes da barreira energética.

## Casos de uso

- Modelagem da cinética de degradação térmica e estabilidade de compostos farmacêuticos.
- Otimização de temperatura em reatores químicos industriais para controle de rendimento.
- Análise de dados experimentais em aulas e pesquisas laboratoriais de físico-química.

## Perguntas frequentes

### Quais unidades de energia de ativação são suportadas?

A calculadora aceita valores em quilojoules por mol (kJ/mol) e quilocalorias por mol (kcal/mol), exibindo os resultados convertidos em ambas as escalas.

### Como a energia de ativação é calculada pelo método de dois pontos?

A ferramenta aplica a relação Ea = R·ln(k₂/k₁)·T₁T₂/(T₂−T₁), utilizando a constante universal dos gases R = 8,314 J/(mol·K).

### Posso inserir valores de temperatura em graus Celsius?

Sim. Ao selecionar a unidade Celsius (°C), o sistema converte automaticamente a temperatura para Kelvin na fórmula cinética.

### Qual é a unidade da constante de velocidade k calculada?

A unidade de k é idêntica à unidade adotada para o fator pré-exponencial A (por exemplo, s⁻¹ ou L·mol⁻¹·s⁻¹).

### O que significa a regra empírica da duplicação da velocidade?

Uma reação cuja velocidade dobra entre 20 °C e 30 °C possui uma energia de ativação aproximada de 51,2 kJ/mol.

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