Błagam rozwiążcie mi to!
1.ustal wzór siarczku
CuFeSx o masie cząsteczkowej 184u
2.oblicz łączną liczbę atomów zawartych
a) w 2 molach amoniaku
b) w 8,8 g tlenku węgla (IV)
c) w 10 dm^3 tlenu atmosferycznego
3. oblicz, ile gramów siarczku glinu powstanie podczas ogrzewania mieszaniny zawierającej 5 g glinu i 4 g siarki. Który ze składników mieszaniny został użyty w nadmiarze?
4. Omów zastosowanie izotopów promieniotwórczych w różnych dziedzinach życia
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
1.
CuFeSx
Mcz. = 184 u
184 u = 64u + 56 u +32x
184 - 64 - 56 = 32x
64 = 32x / :32
2 = x
CuFeS2
2.
a) amoniak = NH3
n = N/NA
gdzie : n = liczba moli ; N = liczba atomów ; NA = 6,02 razy 10 do 23 potęgi
przekształcamy wzór : N = n razy NA
N = 2 razy 6,02 razy 10 do 23 potęgi
N = 12, 04 razy 10 do 23 potęgi
b)
tlenek węgla (IV) = CO2
n= m/M gdzie : n = liczba moli; m =masa próbki ; M = masa molowa
M CO2 = 44 g/mol
m = 8,8 g
n = 8,8 / 44
n = 0,2
N= n razy NA
N = 0,2 razy 6,02 razy 10 do 23 potęgi
N = 1,204 razy 10 do 23 potęgi
c) tlen atmosferyczny = O2
n = V/Vo
gdzie : n = l.moli ; V = objętość próbki ; Vo = 22, 4 dm^3
n = 10 / 22,4
n = 0,45 (w przybliżeniu)
N = n razy NA
N = 0,45 razy 6,02 razy 10 do 23 potęgi
N = 2,71 (w przybliżeniu) razy 10 do 23 potęgi
3.
Przykro mi, ale tego sama nie umiem..
4. zastosowanie izotopów promieniotwórczych :
a)fizyka i przemysł :
- śledzenie przemieszczania się płynów w układzie.
- można badać stopień zużycia poszczególnych elementów.
- czujniki poziomu oraz wagi izotopowe.
- badania dyfuzji oraz badania struktury materiałów.
- wykrywanie ukrytych wad wyrobów.
- badania położenia i koncentracji rozległych złóż rud metali i paliw kopalnych.
- czujniki dymu, czujniki chemiczne wykrywające śladowe ilości metali ciężkich w wodzie.
b) energia
- zasilacze izotopowe.
- w rozrusznikach serca.
- w automatach działających w reżimie długotrwałej autonomiczności.
- automatycznych stacjach meteorologicznych znajdujących się w trudno dostępnym terenie.
c) datowanie
- oznaczania wieku próbek geologicznych oraz wykopalisk archeologicznych i paleontologicznych.
- określanie wieku znaleziska.
d) chemia
- modyfikacja cech przedmiotów naświetlanych.
- produkcja różnych żeli, folii oraz synteza niektórych związków organicznych.
- śledzenie etapów pośrednich zachodzących reakcji.
e) żywność
- dezynfekcja, przedłużanie jej trwałości.
- zabezpieczają świeże zbiory przed kiełkowaniem.
- umożliwiają kontrolę procesu dojrzewania przechowywanych warzyw i owoców.
f) biologia
- badanie mechanizmów reakcji chemicznych oraz szlaków metabolicznych w organizmie.
- śledzenie roli i obiegu mikroelementów w organizmach.
- określanie zasięgu, rozprzestrzenianie i koncentrację odpadów od danego punktu emisyjnego.
- określanie kierunków przepływu powierzchniowych prądów wodnych, pomiary wód pochodzących z opadów deszczu i śniegu oraz prędkości i szlaki przepływ.
- badanie wpływu pestycydów i nawozów na organizmy żywe.
- przyspieszanie powstawania nowych odmian o bardziej korzystnych cechach uprawnych i hodowlanych.
g) medycyna
- rozpoznawanie i leczenie chorób.
- badania naukowe.
- badania układu krążenia.
- badania ukrwienia mięśnia sercowego oraz ocena parametrów krążenia.
- wykrycie ognisk nowotworowych w przypadku pierwotnych nowotworów kości oraz przerzutów nowotworowych w celu określenia miejsc ewentualnej resekcji chirurgicznej.
- niszczenie komórek rakowych.
- pozwalają śledzić nietypowe, patologiczne szlaki metaboliczne związane ze specyficznymi wadami genetycznymi.
- szybka i pewna sterylizacja aparatury, rękawiczek, strzykawek, igieł, zestawów opatrunkowych eliminując, zwłaszcza w przypadku tych jednorazowego użytku, konieczność użycia wysokich temperatur.