Risposta:
Spiegazione:
In primo luogo, dobbiamo trovare la massa di
# M # = massa (# G # )#Sig# = massa molare (#gcolor (bianco) (l) mol ^ -1 # )# N # = numero di moli (# # Mol )
La massa del campione di roccia di Denise è di 684 grammi. La massa del campione di roccia di Pauline è 29.510 centigrammi. Quanto è più grande il campione di Denise rispetto al campione di Pauline?
Il campione di roccia di Denise ha 38.890 centigrammi (388,9 grammi) in più di massa rispetto a quello di Pauline. Un grammo equivale a 100 centigrammi. Quindi, il campione di roccia di Denise di 684 grammi può essere espresso come (684xx100) = 68.400 centigrammi. Il campione rock di Pauline è 29.510 centigrammi. La differenza tra i due campioni di roccia è: 68400-29510 = 38890 Il campione di roccia di Denise ha 38.890 centigrammi di massa in più rispetto a quello di Pauline.
Il volume di un gas chiuso (a pressione costante) varia direttamente come la temperatura assoluta. Se la pressione di un campione di gas al neon di 3.46-L a 302 ° K è 0.926 atm, quale sarebbe il volume a una temperatura di 338 ° K se la pressione non cambia?
3.87L Interessante problema di chimica pratico (e molto comune) per un esempio algebrico! Questo non fornisce l'equazione della legge sul gas ideale, ma mostra come una parte di essa (legge di Charles) sia derivata dai dati sperimentali. Algebricamente, ci viene detto che la velocità (pendenza della linea) è costante rispetto alla temperatura assoluta (la variabile indipendente, solitamente l'asse x) e il volume (variabile dipendente o asse y). La stipulazione di una pressione costante è necessaria per la correttezza, in quanto è coinvolta anche nelle equazioni del gas nella realtà. Inoltre
Un uomo riscalda un pallone nel forno. Se il pallone ha inizialmente un volume di 4 litri e una temperatura di 20 ° C, quale sarà il volume del pallone dopo che lo ha riscaldato a una temperatura di 250 ° C?
Usiamo la vecchia legge di Charles. per ottenere circa 7 "L". Poiché, per una data quantità di gas, VpropT se P è costante, V = kT. Risoluzione per k, V_1 / T_1 = V_2 / T_2 e V_2 = (V_1xxT_2) / T_1; T è riportato in "gradi Kelvin", V può essere in qualunque unità tu voglia, "pinte, sydharbs, branchie, bushel ecc.". Naturalmente, ci atteniamo con unità sensibili, cioè L, "litri". Quindi V_2 = (4 "L" xx (250 + 273) K) / ((20 + 273) K) ~ = 7 "L"