М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
alexandra152
alexandra152
28.03.2023 23:09 •  Химия

Составить цепочку. al > alcl3 > k[al(oh)4] > al2(so4)3 > al(oh)3 > kalo2

👇
Ответ:
emmavalse
emmavalse
28.03.2023
2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2
AlCl3 + 4KOH(конц.) =K[Al(OH)4] + 3KCl
2K[Al(OH)4]  + 4H2SO4 = Al2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O
Al2(SO4)3 + 6KOH = 2Al(OH)3 + 3K2SO4
Al(OH)3 + KOH(сплав) = KAlO2 + 2H2O
4,4(54 оценок)
Ответ:
vasutа
vasutа
28.03.2023
Al -> AlCl3 -> K[Al(OH)4] -> Al2(SO4)3 -> Al(OH)3 -> KAlO2
1) 2Al + 3Cl2 --> 2AlCl3
2) AlCl3 + 4KOH --> K[Al(OH)4] + 3KCl
3) 2K[Al(OH)4] + 4H2SO4 --> Al2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O
4) Al2(SO4)3 + 6NaOH --> 2Al(OH)3 + 3Na2SO4
5) Al(OH)3 + KOH --> KAlO2 + 2H2O
4,6(54 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
tvoyamamka7
tvoyamamka7
28.03.2023

Промышленный объект - всегда источник выбросов. Выбросы, независимо от вредности для экологической ситуации, представляют собой смесь веществ с разнообразной химической и электрохимической активностью, которые в совокупности являются крайне агрессивной средой для металлов, из которых изготовлены детали.

Даже если металл не взаимодействует с каким-либо из этих веществ (т.е. не подвергается химической коррозии), он может разрушаться в агрессивной окислительной среде, созданной промышленными выбросами - т.е. находиться в условиях электрохимической коррозии. Вдобавок в деталях всегда присутствует контакт различных металлов, что только ускоряет коррозию за счет образования гальвано пары.

Ну а если рассуждать с химической точки зрения - то вблизи промышленных объектов в воздухе, помимо углекислого газа, присутствуют другие кислотные оксиды (например, оксид серы (IV) SO₂, оксид азота (IV) NO₂), которые во влажном воздухе образуют кислоты. А в кислой среде металлические детали корродируют гораздо быстрее, чем в нейтральной.

4,6(56 оценок)
Ответ:
kseniya0090
kseniya0090
28.03.2023
Законы движения микрочастиц в квантовой механике выражают волновым уравнением Шредингера. Как и законы Ньютона, это уравнение невозможно вывести из каких-либо более фундаментальных положений. Оно было получено Шредингером на основании анализа аналогии между закономерностями классической механики и оптики. Уравнение Шредингера явл. дифференциальным уравнением в частных производных. Для стационарного состояния одной частицы массой m оно имеет вид: , где: h – постоянная Планка; Ψ – переменная величина; U – потенциальная энергия частицы;  Е – полная энергия частицы; x, y, z – координаты.          Часто уравнение Шредингера записывают в компактной форме: , где  - оператор Гамильтона (гамильтониан), обозначает все те математические действия, которые производят в левой части над величиной Ψ.          Переменная Ψ наз. волновой функцией. Её Ψ2 имеет определенный физ. смысл: Ψ2.dv = вероятности рассматриваемой частицы в элементе объёма dv. Величина Ψ2 наз. плотностью вероятности, или электронной вероятности.          Ψ должна быть конечной, непрерывной, однозначной, и обращаться в нуль в тех местах пространства, где частица не может находиться. Ψ – функция зависит не только от трех координат, но и от трех целочисленных параметров, названных квантовыми числами. Их обозначение n, l и ml .Законы движения микрочастиц в квантовой механике выражают волновым уравнением Шредингера. Как и законы Ньютона, это уравнение невозможно вывести из каких-либо более фундаментальных положений. Оно было получено Шредингером на основании анализа аналогии между закономерностями классической механики и оптики. Уравнение Шредингера явл. дифференциальным уравнением в частных производных. Для стационарного состояния одной частицы массой m оно имеет вид: , где: h – постоянная Планка; Ψ – переменная величина; U – потенциальная энергия частицы;  Е – полная энергия частицы; x, y, z – координаты.          Часто уравнение Шредингера записывают в компактной форме: , где  - оператор Гамильтона (гамильтониан), обозначает все те математические действия, которые производят в левой части над величиной Ψ.          Переменная Ψ наз. волновой функцией. Её Ψ2 имеет определенный физ. смысл: Ψ2.dv = вероятности рассматриваемой частицы в элементе объёма dv. Величина Ψ2 наз. плотностью вероятности, или электронной вероятности.          Ψ должна быть конечной, непрерывной, однозначной, и обращаться в нуль в тех местах пространства, где частица не может находиться. Ψ – функция зависит не только от трех координат, но и от трех целочисленных параметров, названных квантовыми числами. Их обозначение n, l и ml . 
4,4(70 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Химия
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ