Читайте также:
|
|
Определите молярность 4 н. (четырехнормального) раствора серной кислоты H2SО4.
Решение:
Молярную концентрацию раствора (См) определяют по формуле:
m
См = ν / М = ¾¾¾,
M · V
где m и М - масса и мольная масса вещества, V- объем (л).
Нормальностью, или нормальной концентрацией (СН) называется количество эквивалентов растворенного вещества в 1 литре раствора.
Определяем эквивалентную массу двухосновной серной кислоты по формуле:
М кислоты 98 г/моль
Э (H2SО4) = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾ = 49 г/моль.
основность кислоты 2
Соответственно, масса серной кислоты в 4 н. растворе равна:
m = Э · Сн = 49 г/моль · 4 = 196 г.
Отсюда, зная массу растворенного вещества и его молярную массу, легко определить молярную концентрацию раствора:
Cм = 196 г / (98 г/моль) · 1 л = 2 М.
Это – двухмолярный раствор серной кислоты.
Пример 8.
5 г уксусной кислоты СН3СООН, растворено в 1 л этанола С2Н5ОН. Вычислите моляльную концентрацию полученного раствора. Плотность этанола равна 0,789 г/см3. Можно ли определить по этим данным молярность раствора?
Решение:
Молярная масса уксусной кислоты равна 60 г/моль, поэтому указанная масса содержит количество вещества:
n = m / M = 5 г / 60 г · моль-1 = 0,08 моль.
Масса использованного растворителя равна (1 л = 1000 см3):
m = 1000 см3 × 0,789 г/см3 = 789 г = 0, 789 кг этанола.
Моляльная концентрация раствора определяется как mc = ν / 1 кг растворителя.
Следовательно, моляльность полученного раствора равна:
0,08 моль растворенного вещества
mc = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 0,101 моль/кг.
0,789 кг растворителя
Молярность этого раствора по имеющимся данным определить невозможно, так как нам не известен ни объем уксусной кислоты, ни то, выполняется ли приближение аддитивности при растворении уксусной кислоты в этаноле.
Пример 9.
Вычислите массовые доли элементов в оксиде фосфора (V).
Решение:
Химическая формула оксида фосфора (V) есть Р2О5. Находим молярную массу этого оксида:
М (Р2О5) = 31 · 2 + 16 · 5 = 142 г/моль.
Тогда можно составить пропорцию:
142 г соединения - 100 %
2 · 31 г фосфора - х %.
2 · 31 · 100
х = ¾¾¾¾¾» 0,437 = 43,7 %.
Массовая доля кислорода: 100 – 43,7 = 56,3%.
Пример 10.
Определите массу серной кислоты, израсходованной для нейтрализации 120 г гидроксида натрия.
Решение:
Записываем уравнение химической реакции нейтрализации и находим молярные массы серной кислоты H2SО4 и гидроксида натрия NаОН:
х г 120 г
Н2SО4 + 2 NаОН = Nа2SО4 + 2Н2О
m = n · M m = n · M
m = 1 моль · 98 г/моль = 98 г m = 2 моль · 40 г/моль = 80 г
Составляем пропорцию:
х г 120 г
¾¾ = ¾¾.
98 г 80 г
Следовательно, масса кислоты, израсходованной на нейтрализацию щелочи, составляет: 98 · 120
х = ¾¾¾¾ = 147 г.
Пример 11.
Найти молекулярную формулу соединения, в котором содержится 32,43% натрия, 22,55% серы и 45,02% кислорода. Относительная молекулярная масса этого соединения 142.
Решение:
Запишем искомую формулу неизвестного соединения: NахSуОz.
Находим отношение числа атомов натрия к числу атомов серы и кислорода:
32,43 22,55 45,02
x: у: z = ¾¾¾: ¾¾¾: ¾¾¾ = 2: 1: 4.
23 32 16
Таким образом, простейшая формула рассматриваемого соединения – Nа2SО4. Относительная молекулярная масса этого соединения равна 142, т.е. совпадает с заданной. Следовательно, эта формула является и молекулярной.
Пример 12.
Выразите в граммах массу одной молекулы оксида серы (IV).
Решение:
Формула оксида серы (IV) - SО2 .
Находим молярную массу этого оксида:
М(SО2) = 32 + 16 · 2 = 64 г/моль.
1 моль SО2 содержит число Авогадро молекул (NА = 6,02 × 10 23 моль – 1).
Отсюда можно найти массу одной молекулы:
64 г/моль
m = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = 1,06 * 10 – 22 (г)
6,02 × 10 23 моль – 1
Пример 13.
Сколько литров кислорода потребуется для полного сжигания 10 л сероводорода при нормальных условиях?
Решение:
Под сгоранием понимается реакция взаимодействия вещества с кислородом. Записываем уравнение протекающей в данном случае реакции: 2 Н2S + 3 О2 = 2 SО2 + 2 Н2О.
Из этого уравнения следует, что объемы сероводорода и кислорода относятся между собой как 2:3. Следовательно, для сжигания 10 л сероводорода потребуется 15 л кислорода.
Дата добавления: 2015-07-25; просмотров: 92 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Основные законы химии | | | Пример 14. |