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
sergeygrachev
sergeygrachev
12.09.2020 11:23 •  Химия

Что при взаимодействии образуют хлорид магния и водород?

👇
Ответ:
nigar26
nigar26
12.09.2020
Может взаиможействие с водой?? Если да, то MgCl2+H2O=MgO + 2HCl.
Потому, что реакция по идее не идёт такая MgCl2+H2
4,5(80 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
FRIEND151
FRIEND151
12.09.2020

Продолжительное время электрические и магнитные поля изучались раздельно. Но в 1820 году датский учёный Ханс Кристиан Эрстед во время лекции по физике обнаружил, что магнитная стрелка поворачивается возле проводника с током (см. Рис. 1). Это доказало магнитное действие тока. После проведения нескольких экспериментов Эрстед обнаружил, что поворот магнитной стрелки зависел от направления тока в проводнике.

Опыт Эрстеда

Рис. 1. Опыт Эрстеда

Для того чтобы представить, по какому принципу происходит поворот магнитной стрелки вблизи проводника с током, рассмотрим вид с торца проводника (см. Рис. 2, ток направлен в рисунок, – из рисунка), возле которого установлены магнитные стрелки. После пропускания тока стрелки выстроятся определённым образом, противоположными полюсами друг к другу. Так как магнитные стрелки выстраиваются по касательным к магнитным линиям, то магнитные линии прямого проводника с током представляют собой окружности, а их направление зависит от направления тока в проводнике.

Расположение магнитных стрелок возле прямого проводника с током

Рис. 2. Расположение магнитных стрелок возле прямого проводника с током

Для более наглядной демонстрации магнитных линий проводника с током можно провести следующий опыт. Если вокруг проводника с током высыпать железные опилки, то через некоторое время опилки, попав в магнитное поле проводника, намагнитятся и расположатся по окружностям, которые охватывают проводник (см. Рис. 3).

Расположение железных опилок вокруг проводника с током

Рис. 3. Расположение железных опилок вокруг проводника с током (Источник)

Правило буравчика. Правило правой руки

Для определения направления магнитных линий возле проводника с током существует правило буравчика (правило правого винта) – если вкручивать буравчик по направлению тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика укажет направление линий магнитного поля тока (см. Рис. 4).

Правило буравчика

Рис. 4. Правило буравчика (Источник)

Также можно использовать правило правой руки – если направить большой палец правой руки по направлению тока в проводнике, то четыре согнутых пальца укажут направление линий магнитного поля тока (см. Рис. 5).

Правило правой руки

Рис. 5. Правило правой руки (Источник)

Оба указанных правила дают один и тот же результат и могут быть использованы для определения направления тока по направлению магнитных линий поля.

Разветвление: Взаимодействие проводников с током в опытах Ампера

После открытия явления возникновения магнитного поля вблизи проводника с током Эрстед разослал результаты своих исследований большинству ведущих учёных Европы. Получив эти данные, французский математик и физик Ампер приступил к своей серии экспериментов и через некоторое время продемонстрировал публике опыт по взаимодействию двух параллельных проводников с током. Ампер установил, что если по двум расположенным параллельно проводникам течёт электрический ток в одну сторону, то такие проводники притягиваются (см. Рис. 6 б) если ток течёт в противоположные стороны – проводники отталкиваются (см. Рис. 6 а).

Опыт Ампера

Рис. 6. Опыт Ампера (Источник)

Из своих опытов Ампер сделал следующие выводы:

1. Вокруг магнита, или проводника, или электрически заряженной движущейся частицы существует магнитное поле.

2. Магнитное поле действует с некоторой силой на заряженную частицу, движущуюся в этом поле.

3. Электрический ток представляет собой направленное движение заряженных частиц, поэтому магнитное поле действует на проводник с током.

Разветвление: Задача на применение правила буравчика для прямого проводника с током

На рисунке 7 изображён проволочный прямоугольник, направление тока в котором показано стрелками. Используя правило буравчика, начертить возле сторон прямоугольника по одной магнитной линии, указав стрелкой её направление.

Иллюстрация к задаче

Рис. 7. Иллюстрация к задаче

Решение

Вдоль сторон прямоугольника (проводящей рамки) вкручиваем мнимый буравчик по направлению тока.

Вблизи правой боковой стороны рамки магнитные линии будут выходить из рисунка слева от проводника и входить в плоскость рисунка справа от него. Это обозначается с правила стрелы в виде точки слева от проводника и крестика справа от него (см. Рис. 8).

Аналогично определяем направление магнитных линий возле других сторон рамки.

Иллюстрация к задаче

Рис. 8. Иллюстрация к задаче

Образование магнитного поля вблизи катушки с током (соленоида)

Опыт Ампера, в котором вокруг катушки устанавливались магнитные стрелки, показал, что при протекании по катушке тока стрелки к торцам соленоида устанавливались разными полюсами вдоль мнимых линий (см. Рис. 9). Это явление показало, что вблизи катушки с током есть магнитное поле, а также что у соленоида есть магнитные полюса. Если изменить направление тока в катушке, магнитные стрелки развернутся.

4,7(96 оценок)
Ответ:
edkoll79p04ynu
edkoll79p04ynu
12.09.2020
А1 одинаковое число электронов во внешнем электронном слое имеют атомы
1)углерод и кремний.

А2 для какого вещества характерна ковалентная полярная связь ?
2) NO

A3 кислотному оксиду в кислоте соответствуют формулы :
  ни одна не соответствует

A4 массовая доля кислорода в карбонате калия равна( само решение)
1) 13% 2) 20% 3)48% 4)40%-ни одно не верно.
Mr(K₂CO₃)=39x2+12+16x3=138
  ω(O)=48÷138=0,347 или 34,7% в карбонате калия 34,7% кислорода.

А5 для хим.элементов (бор-углерод-азот-кислород) характерны(две) следующие закономерности
2)увеличивается число электронов во внешнем электронном слое
5)усиливаются неметаллические свойства

А6 установите соответствие между исходными веществами и продуктами реакции
B) - 3     K₂O +H₂SO₄ =K₂SO₄ +H₂O
 
A7 дана схема превращений
Cu ->CuCl₂ ->Cu(OH)2 -> CuO -> Cu
Напишите уравнение реакций , с которых можно осуществить указанные превращения:
Cu+CI₂=CuCI₂
CuCI₂ +2 NaOH= 2NaCI+Cu(OH)₂↓
Cu(OH)₂+t =CuO+ H₂O
CuO + H₂= Cu +  H₂O
А8 сколько грамм серной кислоты потребуется для нейтрализации 5.6 грамм гидроксида калия?(само решение)
Дано:
m(KOH)=5,6г.

m(H₂SO₄)-?
1. Определим молярную массу гидроксида калия:
M(KOH)=39+16+1=56г./моль
2. Определим количество вещества n в 5,6г. гидроксида калия:
n=m÷M        n(KOH)=m(KOH)÷M(KOH)=5,6г÷56г./моль=0,1моль
3. Запишем уравнение реакции:
H₂SO₄ + 2KOH= K₂SO₄+ 2H₂O
4. Анализируем уравнение реакции: по уравнению реакции 1моль серной кислоты взаимодействует с 2 моль гидроксида калия, а у нас по условию 0,1моль  гидроксида калия, значит потребуется:
n(H₂SO₄)=0.1мольх1моль÷2моль=0,05моль
5. Определим молярную массу серной кислоты и массу ее количеством вещества 0,05моль:
M(H₂SO₄)=2+32+16x3=98г./моль
m(H₂SO₄)= n(H₂SO₄) х M(H₂SO₄)=0,05мольх98г./моль=4,9г.
6. ответ: Для нейтрализации 5,6г. гидроксида калия потребуется 4,9г. серной кислоты.
4,5(40 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Химия
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ