$log \,K_p = K_c + log (RT) $
${\text{log}}\frac{{{K_p}}}{{{K_c}}}\,\, = \,\,\log \,\,\left( {RT} \right)\,\,$ અથવા ${\text{log}}\frac{{{K_p}}}{{{K_c}}}\,\, = \,\,\log \,\,\left( {RT} \right)\,\, = \,\,0$
$N_{2}=3.0 \times 10^{-3} M$
$O_{2}=4.2 \times 10^{-3} M$
અને $N O=2.8 \times 10^{-3} M$
આપેલ પ્રક્રિયા માટે બંધ કરેલા વાસણમાં $800 \,K$ અને $1$ $atm$ દબાણે $K_{p}$ ......... $atm$ હશે ?
$N_{2}(g)+O_{2}(g) \rightleftharpoons 2 N O(g)$
$298 \,K$ પર, ઉપરની પ્રક્રિયા માટે $K _{ c }$ એ $3.0 \times 10^{-59}$ મળેલ છે. જો $O _{2}$ની સંતુલન સાંદ્રતા $0.040\, M$ હોય તો પછી $O _{3}$ ની સાંદ્રતા $M$ માં શોઘો.
$II: C + D $ $\rightleftharpoons$ $ 3A ; K_{eq}= K_2, $
$III: 6B + D $ $\rightleftharpoons$ $2C; K_{eq} = K_3$ જેથી,