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
tarasyukov
tarasyukov
26.04.2023 08:52 •  Химия

Из пропилового спирта получить масляную кислоту

👇
Ответ:
vachevardanyan
vachevardanyan
26.04.2023
CH3-CH2-CH2-OH + HBr (г) --(t°)--> CH3-CH2-CH2-Br + H2O
CH3-CH2-CH2-Br + KCN --> CH3-CH2-CH2-CN + KBr
CH3-CH2-CH2-CN + 2H2O + HCl --> CH3-CH2-CH2-COOH + NH4Cl
4,6(64 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
layzor
layzor
26.04.2023

1.Пространство вокруг ядра, где наиболее вероятно нахождение электрона, называется орбиталью этого электрона, или электронным облаком.

2.Электроны, облака которых в атоме совместились, называют спаренными, а несовмещённые – неспаренными.

3.Форма электронных облаков. Электронное облако не имеет резко очерченных границ в пространстве, поэтому представления о размерах и форме электронного облака требуют специального пояснения. Электронное облако атома водорода. В этом облаке можно провести поверхности, на которых электронная плотность будет иметь одинаковое значение. В случае атома водорода это сферические поверхности, внутри которых заключена большая или меньшая часть электронного облака. Если проведённая поверхность охватывает 90 % заряда и массы электрона, её называют граничной поверхностью. Размер и форму граничной поверхности отождествляют с размером и формой электронного облака. Рассмотрим зависимость вероятности W* пребывания электрона в данной точке пространства от её отдалённости от ядра r на примере 1s-электрона атома водорода. Цифра 1 показывает, что главное квантовое число n = 1, а буква s — равенство нулю его орбитального квантового числа: l = 0. Из рис. 7 следует, что вероятность обнаружения электрона на малых расстояниях от ядра, так же, как и на больших, близка к нулю. На некотором расстоянии от ядра r0 вероятность нахождения электрона максимальна. Для атома водорода это расстояние точно совпадает с радиусом первой боровской орбиты и равно 0,053 нм. Однако следует иметь в виду, что, по Бору, эта величина показывает, на каком расстоянии от ядра электрон находится, а по представлениям квантовой механики это расстояние отвечает максимальной вероятности обнаружения электрона. Следовательно, в отличие от модели атома по Бору, электрон может находиться и на других расстояниях от ядра — как меньших, так и больших 0,053 нм. Характер зависимости W от r для 1s-электрона свидетельствует о том, что электронное облако 1s-электрона обладает сферической симметрией, т. е. имеет форму шара с ядром в центре. s-Электроны с главным квантовым числом n, равным 2, 3, 4 ...также обладают сферической симметрией. По мере того, как главное квантовое число возрастает, расстояние наиболее вероятного пребывания электрона от ядра также увеличивается, и электронное облако становится более размытым. На рис. 8 схематически показано электронное облако 2s-орбитали (2s-электрона) . Для 2p-электронов (главное квантовое число n = 2, орбитальное квантовое число l = 1) кривая зависимости вероятности обнаружения электрона W от расстояния r имеет максимум (рис. 9). Такому распределению вероятности обнаружения 2p-электрона соответствует форма электронного облака, напоминающая двойную грушу или восьмёрку. Магнитное квантовое число 2p-электронов может иметь три значения: –1, 0 и +1, что соответствует ориентации восьмёрки вдоль трёх координатных осей: x, y, z. Иными словами, три p-электронных облака ориентированы в пространстве во взаимно перпендикулярных направлениях. Поэтому три 2p-электронных облака обозначают так: 2px, 2py, 2pz. Электроны всех трёх 2p-орбиталей имеют одинаковую энергию. Как и в случае s-электронов, p-орбитали становятся более размытыми, когда главное квантовое число возрастает, однако сохраняют ту же симметрию — подобны восьмёрке. Для 3d-электронов (главное квантовое число n = 3, орбитальное квантовое число l = 2) возможны пять вариантов пространственного расположения электронного облака, отвечающие пяти значениям магнитного квантового числа m: –2, –1, 0, +1, +2. Все электроны 3d-орбиталей имеют одинаковую энергию.

Объяснение:

4,6(40 оценок)
Ответ:
ФионаА
ФионаА
26.04.2023
MgxSyOz --> Mg₂P₂O₇
MgxSyOz --> BaSO₄

Найдём массу BaSO₄, которая будет получена из 0,722г неизвестного вещества:
0,722г - Хг
0,602г - 1,167г

m₂(BaSO₄)=0,722г*1,167г\0,602г = 1,4г - получено из 0,722г неизвестного вещества

Найдём n(Mg) в Mg₂P₂O₇:
n(Mg)=0,688г *2\ 222г\моль =0,0062 моль
m(Mg)=0,0062 моль * 24 г\моль = 0,15 г

Найдём n(S) в BaSO₄:
n(S)=1,4г\233г\моль=0,006 моль
m(S)=0,006 моль* 32г\моль = 0,19г

Найдём n(O):
m(O)=0,722г - 0,19г - 0,15г=0,382г
n(O)=0,382г \ 16г\моль=0,024 моль

MgxSyOz
x:y:z=0,006:0,006:0,024
x:y:z=1:1:4
MgSO₄ - сульфат магния
M(MgSO₄)=24+32+64=120 г\моль
w(Mg)=24\120 * 100%=20%
w(S)=32\120 * 100%= 27%
w(O)=64\120 * 100% = 53%
ответ: MgSO₄ ; w(Mg)=20%  ; w(S)=27% ; w(O)=53%
4,4(13 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Химия
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ