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
Nick12321
Nick12321
10.03.2020 03:15 •  Химия

№1 при сжигании 448л метана выделяется углекислый газ, по уравнению ch4 +2 o2 = co2 + 2h2o. определите объем кислорода, который вступил в реакцию. №2 рассчитайте объем диоксида азота no2 масса которого 4,6г.

👇
Ответ:
Lider4k
Lider4k
10.03.2020
N (CH4) = 448/22,4 = 20 моль
n (O2) = 40 моль
V (O2) = 40*22,4 = 896 литров
ответ: 896 литров

n(NO2) = 4,6/46 = 0,1 моль
V (NO2) = 0,1 * 22,4 = 2,24 литра
ответ: 2.24 литра
4,4(95 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
AVlone
AVlone
10.03.2020

Задание 1)

Формула количества вещества:

n = \frac{N}{N_A}:

N — количество частиц вещества (молекул, атомов, ионов).

N_A= 6,02 \cdot 10^{23} моль ⁻¹ — постоянная Авогадро.

Найдем количество вещества атомов фосфора:

n (P) = 300 ∙ 10²³ : 6,02 ∙ 10²³ = 49,8 (моль).

Задание 2)

Формула количества вещества:

n = \frac{m}{M}:

m — масса вещества.

M — его молярная масса.

Молярная масса оксида меди зависит от валентности входящей в его состав меди.

Найдем молярную массу оксида меди (|). Его формула Cu₂O.

M (Cu₂O) = 2 ∙ Ar (Cu) + Ar (O) = 2 ∙ 64 + 16 = 144 (г/моль).

Найдем молярную массу оксида меди (||). Его формула CuO.

M (CuO) = Ar (Cu) + Ar (O) = 64 + 16 = 80 (г/моль).

Теперь найдем количество вещества.

n (Cu₂O) = m (Cu₂O) : M (Cu₂O) = 20 : 144 = 0,14 (моль).

n (CuO) = m (CuO) : M (CuO) = 20 : 80 = 0,25 (моль).

ответ: 1) 49,8 моль; 2) 0,14 моль, если речь об оксиде меди (|) или 0,25 моль, если речь об оксиде меди (||).

4,6(67 оценок)
Ответ:
Erkina000
Erkina000
10.03.2020
Дисперстные системы дисперсные системы - системы, представляющие собой механическую смесь частиц дисперсной фазы со средой-носителем. такие системы являются широко распространенным объектом в природе и повседневной деятельности человека. образование облаков и выпадение осадков, формирование аэрозольной компоненты земной атмосферы, эволюция допланетного роя и частиц межзвездной пыли, миграция дефектов в твердых телах, двухфазные течения в и промышленных установках, перенос в атмосфере различного рода промышленных и радиоактивных загрязнений - все это далеко не полный круг явлений, в которых решающую роль играют процессы, происходящие с дисперсными системами. обычно дисперсные системы подразделяют, исходя из агрегатного состояния частиц дисперсной фазы и среды-носителя. ряд дисперсных систем получил отдельные названия: •аэрозоли (взвесь твердых или жидких частиц в газовой среде, обычно в воздухе) ; •эмульсии (жидкие частицы, обычно стабилизированные защитными оболочками, в жидкой среде) •коллоиды (взвесь твердых частиц в жидкой среде) ; •астрозоли (твердые или жидкие частицы в вакууме) кроме того, существуют дисперсные системы без устоявшихся названий: ансамбли газовых пузырьков в твердом теле или жидкости, ансамбли жидких капель в твердом теле и т. д. дисперсные системы многими необычными свойствами, которые требуют отдельного изучения и сказываются на практике. так, отдельно взятая молекула вещества в газовом состоянии имеет одни свойства, в сплошном состоянии – другие свойства, а в состоянии аэрозоли (дисперсная фаза) уже совсем другие свойства, которые являются плавным переходом от газообразной к твёрдой фазе. можно назвать своеобразную газодинамику, обусловленную различным движением среды-носителя и частиц дисперсной фазы; необычные оптические свойства, вызванные сравнимостью размеров частиц с длинами волн света и влиянием формы частиц; повышенную способность к взаимодействиям, вызванную чрезвычайно развитой поверхностью частиц.
4,6(68 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Химия
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ