0.1 M Pb (NO_3) _2 20.00 ml와 0.1 M Na_2SO_4 30.00 ml를 혼합하여 침전 될 수있는 PbSO_4의 최대 몰수는?

0.1 M Pb (NO_3) _2 20.00 ml와 0.1 M Na_2SO_4 30.00 ml를 혼합하여 침전 될 수있는 PbSO_4의 최대 몰수는?
Anonim

대답:

# "0.002 몰 PbSO"_4 #

설명:

이것을 설명하는 균형 잡힌 화학 반응식을 작성하여 시작하십시오. 이중 치환 반응

# "PbSO"_ (4 (s)) darr + 2 "#"PbSO "_ (2 (aq) NaNO "_ (3 (aq)) #

두 개의 반응물이 #1:1# 몰비 침전물 인 납 (II) 황산염을 생성한다. #1:1# 몰비.

어떤 계산도하지 않고도 납 (II) 질산염이 제한 시약 이리. 그것은 당신이 다음과 같은 해결책을 다루고 있기 때문에 발생합니다. 동등한 몰량, 이는 더 큰 음량 포함 할 것이다 더 많은 두더지 용질

이를 확인하기 위해, 각 반응물의 몰수를 구하기 위해 몰과 부피를 사용하십시오

* ("0.1 moles Pb"("NO"_ 3) _2) / (10 ^ 3color (빨강) (취소 (색상 (검정) 검정) ("mL 용액")))) = "0.0020 몰 Pb"("NO"_3) _2 #

* 0.1 moles Na "_2"SO "_4) / (10 ^ 3color (빨강) (취소 (색상 (검정) ("mL 용액")))) = "0.0030 몰 Na"_2 "SO"_4 #

보시다시피, 적은 두더지 의 질산 납 (II)을 포함하며, 이는 전자가 제한 시약으로서 작용할 것이라는 것을 의미하며, 즉 완전히 소모 될 것이라는 것을 의미한다 전에 황산나트륨의 모든 두더지는 반응하는 기회를 얻을 것이다.

따라서 위에서 언급 한 것을 사용할 수 있습니다. #1:1# 몰비 말하자면 반응이 소모된다. #0.0020# 두더지 납 (II) 질산염 황산나트륨 #0.0020# 두더지 의 납 (II) 황산염.

따라서 침전 될 수있는 납 (II) 황산염의 최대 몰수는

#color (짙은 녹색) (ul (색 (검정) ("PbSO2 몰"_4 = "0.002 몰"))) #

답은 하나에 반올림해야합니다. 중요한 특징, 당신이 두 가지 해결책의 몰 그룹에 대해 가진 무화과의 수.