Rate constant $k=1.2 \times 10^{3} \mathrm{~mol}^{-} 1 \mathrm{~L} \mathrm{~s}^{-1}$ and…

Rate constant $k=1.2 \times 10^{3} \mathrm{~mol}^{-} 1 \mathrm{~L} \mathrm{~s}^{-1}$ and $\mathrm{E}_{\mathrm{a}}=2.0 \times 10^{2} \mathrm{~kJ} \mathrm{~mol}^{-1} .$ When $\mathrm{T} ightarrow \infty$
  1. $\mathrm{A}=2.0 \times 10^{2} \mathrm{~kJ} \mathrm{~mol}^{-1}$
  2. $\mathrm{A}=1.2 \times 10^{3} \mathrm{~mol}^{-1} \mathrm{~L} \mathrm{~s}^{-1}$
  3. $\mathrm{A}=1.2 \times 10^{3} \mathrm{~mol} \mathrm{~L}^{-1} \mathrm{~s}^{-1}$
  4. $\mathrm{A}=2.4 \times 10^{3} \mathrm{~kJ} \mathrm{~mol}^{-1} \mathrm{~s}^{-1}$

Solution

$\mathrm{k}=\mathrm{Ae}^{-\mathrm{Ea} / \mathrm{RT}}$
$\mathrm{If} \mathrm{T} \longrightarrow \infty, \mathrm{k}=\mathrm{A}$ .

Asked in: JEE-TOPICTESTS-CHEMISTRY

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