# Определение порядка реакции

Определяет порядок реакции по данным о начальных скоростях: один эксперимент на строку — «[A] скорость» для одного реагента (лог-лог аппроксимация v = k·[A]ⁿ) или «[A] [B] скорость» для двух (классический метод пар: при постоянном [B] n_A = log(v₂/v₁)/log([A]₂/[A]₁)). Значения в пределах 0.05 от целого объявляются целым порядком, k пересчитывается по каждому опыту и усредняется. Опоры: удвоение 0.10→0.20→0.40 M при скорости 0.02→0.08→0.32 даёт n = 2, k = 2; удвоение A при фиксированном B (скорость ×2) и B при фиксированном A (скорость ×4) даёт v = k[A]¹[B]², общий порядок 3.

> Каноническая страница: https://elysiatools.com/ru/tools/reaction-order-determiner

- **Категория:** Science & Education

- **Ключевые слова:** порядок реакции, метод начальных скоростей, кинетическое уравнение, определение порядка, константа скорости

## Обзор

Инструмент для определения порядка реакции вычисляет кинетические порядки по реагентам и константу скорости на основе экспериментальных данных о начальных скоростях. Он автоматически выполняет логарифмическую аппроксимацию для одного вещества или применяет метод изолирования пар при двух реагентах, рассчитывая среднее значение константы скорости k.

## Входные данные

- **Эксперименты по начальной скорости (по одному на строку)** (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

## Когда использовать

- При обработке результатов лабораторных работ по химической кинетике с серией опытов по начальным скоростям.
- Для нахождения частных порядков реакции по отдельным компонентам и общего кинетического уравнения.
- При необходимости быстро рассчитать и усреднить константу скорости реакции k по набору экспериментальных концентраций.

## Как это работает

- Вы вводите строки с экспериментальными данными: «\[A\] скорость» для одного реагента или «\[A\] \[B\] скорость» для двух реагентов через пробел.
- Алгоритм использует лог-лог регрессию для одного вещества или находит пары опытов с фиксированной концентрацией второго компонента для двух веществ.
- Инструмент определяет частные порядки реакции, округляет их до целых чисел при отклонении менее 0.05, выводит кинетический закон и рассчитывает константу скорости k для каждого опыта с вычислением среднего значения.

## Сценарии использования

- Определение порядка реакции разложения вещества по кинетическим кривым начальной скорости.
- Анализ бимолекулярных реакций методом подбора изолированных пар концентраций реагентов A и B.
- Проверка студенческих отчетов и расчетных заданий по курсу физической химии.

## Частые вопросы

### В каком формате нужно вводить исходные данные?

Каждый опыт записывается с новой строки: два числа через пробел для одного реагента («[A] v₀») или три числа для двух реагентов («[A] [B] v₀»).

### Поддерживается ли экспоненциальная запись чисел?

Да, значения скоростей и концентраций можно вводить в научной нотации, например 2.0e-3 или 1.5e-4.

### Как алгоритм определяет порядок при наличии погрешностей измерений?

Если рассчитанный порядок отличается от ближайшего целого числа не более чем на 0.05, программа идентифицирует его как целочисленный порядок.

### Как рассчитывается константа скорости k?

Константа k вычисляется индивидуально для каждого опыта по найденному кинетическому уравнению, после чего программа выводит среднее арифметическое значение.

### Можно ли анализировать реакции с тремя и более реагентами?

Инструмент предназначен для расчетов реакций с одним или двумя ключевыми реагентами.

## Связанные инструменты

- [Калькулятор уравнения Аррениуса](https://elysiatools.com/ru/tools/arrhenius-equation-calculator): Уравнение Аррениуса k = A·e^(−Ea/RT) в трёх режимах: k из A, Ea и T; предэкспоненциальный A из измеренного k; и Ea по двум точкам (k, T) через Ea = R·ln(k₂/k₁)·T₁T₂/(T₂−T₁). Энергия активации принимается в кДж/моль или ккал/моль и выводится в обоих видах. Опоры: при A = 10¹³ с⁻¹, Ea = 75 кДж/моль и T = 298.15 К k ≈ 0.73 с⁻¹; ускорение скорости вдвое при нагреве от 20 до 30 °C отвечает Ea ≈ 51.2 кДж/моль — классическое правило.
- [Калькулятор ёмкости и времени работы батареи](https://elysiatools.com/ru/tools/battery-capacity-calculator): Ёмкость батареи и время работы, C = I·t, в обе стороны: время работы из ёмкости (мА·ч ÷ мА = часы) или ёмкость, нужная задаче (мА × ч = мА·ч), с опциональным номинальным напряжением, добавляющим энергию (Вт·ч) и мощность (Вт). Опоры: телефонная батарея 4500 мА·ч при средней нагрузке 300 мА работает ровно 15 ч; IoT-датчик, потребляющий 5 мА в течение 30 суток, требует 3600 мА·ч — 3.6 А·ч — одна учебниковая литиевая ячейка.
- [Калькулятор закона Бугера-Ламберта-Бера](https://elysiatools.com/ru/tools/beer-lambert-law-calculator): Закон Бугера-Ламберта-Бера A = ε·c·l в обе стороны: поглощение по концентрации или концентрация по измеренному поглощению (повседневный путь количественного анализа). Пропускание T = 10⁻ᴬ идёт рядом, а выход за линейный рабочий диапазон 0.05–1.0 отмечается предупреждением. Опора: НАДН при 340 нм имеет ε = 6220 л·моль⁻¹·см⁻¹, поэтому 100 мкМ в кювете 1 см даёт ровно A = 0.622 — калибровочная точка, на которой стоит половина энзимологии.
- [Калькулятор повышения температуры кипения](https://elysiatools.com/ru/tools/boiling-point-elevation): Повышение температуры кипения ΔT_b = K_b·m·i с таблицей растворителей (K_b в К·кг/моль и нормальная т.кип. в °C), фактором Вант-Гоффа i для электролитов и своим растворителем. Опоры: NaCl 0.5 моль/кг в воде (i = 2) кипит на 0.512 °C выше — при 100.512 °C; 0.4 моль/кг в бензоле (K_b = 2.53) поднимает на 1.012 °C до 81.112 °C; гигантский K_b камфоры (5.61) делает её классическим растворителем эбулиоскопии.
- [Калькулятор ёмкости плоского конденсатора](https://elysiatools.com/ru/tools/capacitance-calculator-parallel-plate): Ёмкость плоского конденсатора C = εᵣ·ε₀·A/d: площадь вводится напрямую или как сторона квадрата, диэлектрик по умолчанию вакуум (εᵣ = 1), результат автоматически масштабируется от фФ до мкФ. Опоры: квадратный метр вакуумных пластин с зазором 1 мм — лишь 8.85419 нФ, классическое доказательство огромности фарада; а 1 см² пластин на 1 мкм в ПЭТ-подобном диэлектрике (εᵣ = 3.5) даёт 3.09897 нФ — масштаб плёночных конденсаторов.
- [Калькулятор постоянной кондуктометрической ячейки](https://elysiatools.com/ru/tools/conductivity-cell-constant): Постоянная кондуктометрической ячейки K = κ/G (удельная проводимость, делённая на измеренную), и обратное направление κ = K·G, нужное в каждом полевом измерении. Опоры: ячейка в стандартном растворе KCl 0.01 М (κ = 1412 мкСм/см при 25 °C), показывающая 1.412 мСм, имеет K = 1.000 см⁻¹ — номинальная лабораторная ячейка; та же ячейка с показанием 84.5 мкСм на водопроводной воде даёт κ = 84.5 мкСм/см — прямо в питьевом диапазоне.
- [Калькулятор эквивалентности массы и энергии](https://elysiatools.com/ru/tools/energy-mass-conversion): Эквивалентность массы и энергии Эйнштейна E = mc² в обоих направлениях: режим массы пересчитывает вход от кг до масс электрона в энергию покоя (Дж, кВт·ч, эВ-единицы и тротиловый эквивалент); режим энергии пересчитывает от Дж до ГэВ в эквивалентную массу (кг, г, атомные единицы массы, массы электрона). Одна атомная единица массы попадает в канонические 931.494 МэВ ядерной физики, а грамм вещества — в 21.5 килотонны тротила.
- [Калькулятор энергии конденсатора](https://elysiatools.com/ru/tools/energy-stored-capacitor): Энергия заряженного конденсатора U = ½·C·V²: выбираемые единицы ёмкости и напряжения, плюс запасённый заряд Q = C·V и автоскейл энергии от нДж до кДж. Суперконденсатор 1 Ф при номинальных 2.7 В держит жалкие 3.645 Дж, а конденсатор дефибриллятора 200 мкФ при 2 кВ — 400 Дж: ёмкости в 200 раз меньше, а энергии в 110 раз больше, ибо напряжение входит в квадрате.

## Примеры

- [Примеры Обработки Изображений Web Python](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-python): Примеры обработки изображений Web Python используя PIL/Pillow включая чтение, сохранение, изменение размера и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Android Java](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-java): Примеры обработки изображений Android Java включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Android Kotlin](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-kotlin): Примеры обработки изображений Android Kotlin включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Web Rust](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-rust): Примеры обработки изображений Web Rust включая чтение/запись, масштабирование и преобразование форматов
