DSCN3973

DSCN3973



J7. Prawo rozcieńczeń Ostwalda winiące stałą dysocjncji (IC) xe stopniem dysocjacjl (a) moic przyjąć postać:

(C0 - początkowe stężenie substratu):

I.    K"C.-q*/Q-q)

II.    a-

III.    pK * -IgK / Co

IV.    pH ■ a In (K /C0)

A. I, II    BIMV

d^iuii

E. IV

38. Koloidami cząsteczkowymi nazywamy takie układy, w których:

I.    cząsteczki fazy rozproszonej ulegają silnej solwatacji

II.    czynnikiem stabilizującym trwałość jest ładunek elektryczny

III.    fazo rozproszona składa się z pojedynczych cząsteczek związku wielkocząsteczkowego

IV.    faza rozproszona składa się z agregatów takich samych cząsteczek związku chemicznego

f; A4IV    pgglll

D. || III - pil, IV

39.    Wskaż równanie służące do obliczania zmiany entropii (AS) procesu przebiegającego w warunkach izotermicznych:

A.    AS = £S|(pfoo) • SS«iub»u.ł

-f ■, ■ ■ ' ■ ’■*]»''

B.    AS = Cp-ln(T/T,)

C.    AS-Cv-ln(T/T,)

D.    AS = AH/T

E.    AS~AH*pdV

40.    Wskaż cechę, która charakteryzuje reakcje odwracalne:

A.    reakcje odwracalne nie osiągają stanu równowagi

B.    w czasie przebiegu reakcji odwracalnych wytrącają się osady w postaci stałej

C.    w czasie przebiegu reakcji odwracalnych uwalniają się gazy opuszczające środowisko reakcji

D.    Równowaga ustalająca się w reakcji odwracalnej nie jest równowagą dynamiczną

E.    w danych warunkach ciśnienia i temperatury stężenia produktów i nieprzereagowunych substratów osiągają stałe wartości

41.    Wskaż równnnie GibbSa-Helmholza, pozwalające nn obliczenie zmiany entalpii swobodnej reakcji chemicznej:

A. AG»AU + pAV

B . AG i O | W

Ć. AHj • AH, - ACP (Tv- T|)

D.    AG - AH • T AS

E.    AG - -RT InK

42.    Równanie Clausiusa-Ćlapeyrona w postaci:

dp I 1 dT Tp(V2.^) opisuje stun równowagi układów:

A.    dwuskladnikowego-jcdnofazowego

B.    dwuskładn i kowego-dwu fazowego

C.    jednoskladnikowega-jednotazowego

D.    jednoskładnikowego-dwufazowego

E.    trójskladnikowego-dwufazowego

43.    Dla układu trójfazowego-jednoskładnikowego liczba stopni swobody, zgodnie z regułą faz Gibbsa, wynosi:

A. 0 B. I C. 2 D..3 E.4

44.    Mydrozole to układy koloidalne, w których:

A. fazą dyspersyj ną jest woda, a fazą zdyspergowaną ciało stałe

B.    fazą dyspersyjną organiczna ciecz, a fazą zdyspergowaną jest w oda

C. fazą dyspersyjną jest ciecz, a fazą zdyspergowaną

gaz

D.    fazą dyspersyjną i zdyspergowaną jest ciało stałe

E.    fazą dyspersyjną jest gaz. a fazą zdy spergowaną ciecz lub ciało stałe

45.    Mgły charakteryzuje:

A.    Stała fazo rozproszona

B.    Ciekła faza dyspergująca

C.    Ciekła faza rozproszona;

D.    Suiła lub ciekła faza rozproszona

G. Stała lub ciekła faza dyspergująca


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Prawo rozcieńczeń Ostwalda 9.3.Stała dysocjacji. Prawo rozcieńczeń OstwaldaPrzykład 9.4 Obliczyć stę
Segregator2 Strona6 ♦ Prawo rozcieńczeń Ostwalda jako zależność wiążąca stopień i stafą dysocj
Prawo rozcieńczeń Ostwalda Jeśli a « 1, to 1- a = 1 Kc = a 2C0 a = (K/C0)w    - prawo
Chemiazbzad2 Prawo rozcieńczeń Ostwalda 1 krok. Wprowadzenie przybliżeń ułatwiających obliczenia. Z
1994 rok A. 1    Prawo r oz cienczeń Ostwalda (wzór), stała i stopień dysocjacji (def
DSC01801 Stała dysocjacjŁ Prawo rozcicńc/cń Ostwalda. CH3COOH*>ll ch3coo- Wilhelm Ostwald (1853-1
Stała dysocjacji Jeżeli stopień dysocjacji jest mniejszy od 0,05 (poniżej 5%, co występuje w niezbyt
Stopień dysocjacji obliczam ze wzoru:    a =- c Stałą dysocjacji z prawa rozcieńczeh
DSC01793 Stała dysocjacji / Prawo działania masCA ’CB Kównanieto stanowi wyrażemejetKego z irajważni
Podstawy chemii, ćwiczenia laboratoryjne4 Stała dysocjacji będzie więc wyrażona równaniem: *H20 = [
IMG160 (4) Dysoqaqa słabych kwasówha — H+ + A-= [H+] [A ] / [HA] - stała dysocjacji W stanie równowa
scan0018 4 Aby wyznaczyć stałą dysocjacji słabego kwasu jednoprotonowego, należy: •
scan0019 s Oblicz stalą dysocjacji słabego kwasu jednoprotonowego, jeżeli pH spor/ądzonych roztworów

więcej podobnych podstron