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酶具有专一性,并能在温和的条件下催化化学反应 增加了反应物之间的接触面积 降低了化学反应的活化能 酶能提供使反应开始所必需的活化能
一定是基元反应 一定是非基元反应 无法肯定是否为基元反应 对A来说是基元反应
204.5kJmol-1 183.1kJmol-1 -183.1kJmol-1 -204.5kJmol-1
生成物质P.化学反应在无催化条件和有酶催化条件下的能量变化过程。据图判断A.ab段表示在有酶催化条件下,使物质A.生成物质P.反应发生需要的活化能 ad段表示在无催化剂催化条件下,使物质A.生成物质P.反应发生需要的活化能 若物质A.与物质P.之间转化的反应为可逆反应,酶可同样地降低正逆反应的活化能 若将酶催化改为无机催化剂催化该反应,则b在纵轴上将向下移动
速度方程可由化学方程式导出 反应级数只能是正整数 反应速度决定于最慢的基元反应 一般由三个基元反应构成
能说明质量作用定律只适用于基元反应 引入几率因子,说明有效碰撞数小于计算值的原因 可从理论上计算速率常数和活化能 证明活化能与温度有关
Ea(正)Ea(正)=Ea(逆) Ea(正)>Ea(逆) 不能判定
基元反应的反应热; 基元反应,分子反应需吸收的能量; 一般反应的反应热; 一般反应,分子反应需吸收的能量。
生成物质P.化学反应在无催化条件和有酶催化条件下的能量变化过程。据图判断A.ab段表示在有酶催化条件下,使物质A.生成物质P.反应发生需要的活化能 ad段表示在无催化剂催化条件下,使物质A.生成物质P.反应发生需要的活化能 若物质A.与物质P.之间转化的反应为可逆反应,酶可同样地降低正逆反应的活化能 若将酶催化改为无机催化剂催化该反应,则b在纵轴上将向下移动
不同反应具有相同的活化能 同一条件下同一反应的活化能越大,其反应速率越小 同一反应活化能越小,反应速度越小 活化能可以通过理论计算而求得
在化学动力学中,质量作用定律只适用基元反应; 从微观上看,在化学反应过程中包含着多个基元反应; 基元反应的分子数是个微观的概念,其值可正,可负,还可能为零; 在指定条件下,任何一个基元反应的反应分子数与反应级数之间的关系都是反应级数小于反应分子数。
基元反应 非基元反应 基元反应,非基元反应均可 变温下发生的
一定是基元反应; 一定不是基元反应; 一定是复杂反应; 可能是基元反应。
生成物质P.化学反应在无催化条件和有酶催化条件下的能量变化过程。据图判断( ) A.ab段表示在无酶催化条件下,使物质A.生成物质P反应发生需要的活化能 bd段表示在有酶催化条件下,使物质A.生成物质P反应发生需要的活化能 酶可通过降低反应的活化能来加快反应的进行 若将酶催化改为无机催化剂催化该反应,则b在纵轴上将向下移动
基元反应 非基元反应 无法肯定是否为基元反应 是一个快反应