$Rat{e_2} = \,k{[2A]^n}{\left[ {\frac{1}{2}B} \right]^m}$
$\therefore \,\frac{{Rat{e_2}}}{{Rat{e_1}}}\, = \,\frac{{k{{[2A]}^n}{{\left[ {\frac{1}{2}B} \right]}^m}}}{{k\,{{[A]}^n}{{[B]}^m}}}\, = \,{(2)^n}{\left( {\frac{1}{2}} \right)^m}$
$ = \,{(2)^n}.{(2)^{ - m}}\, = \,{2^{n - m}}$

$-\frac{d[{{N}_{2}}{{O}_{5}}]}{dt}={{K}_{1}}[{{N}_{2}}{{O}_{5}}]$ ,
$\frac{d[N{{O}_{2}}]}{dt}={{k}_{2}}[{{N}_{2}}{{O}_{5}}]$ ,
$\frac{d[{{O}_{2}}]}{dt}={{K}_{3}}[{{N}_{2}}{{O}_{5}}]$
તો $K_1$, $K_2$ અને $K_3 $ વચ્ચેનો સંબંધ શું થાય?
પ્રક્રિયા $P \to Q$ માટે ${K_2} = {10^{10}}\,{e^{ - 8000/8.34\,\,T}}$ હોય તો ....... $K$ તાપમાને $K_1 = K_2$ થશે.