Una solución 0.4 M de un ácido HB con un pH de 3.2, tiene una constante de equilibrio (Ka) de 9,97x10^-4
Calculamos la concentración de iones H+ en el equilibrio con el pH:
pH = -log[H+] → despejamos [H+] :
[H+] =
Se tiene la reacción de disociación del ácido HB:
HB ⇄ H+ + B-
inicial: 0,4 M
cambio: -x +x +x
equilibrio: 0,4 - x +x +x
Conociendo que [H+] = X = 6,31x10^-4
[H+] = [B-] = 6,31x10^-4
[HB] = 0,4 - 6,31x10^-4 = 0,3993
Calculamos la constante de equilibrio Ka:
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
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Una solución 0.4 M de un ácido HB con un pH de 3.2, tiene una constante de equilibrio (Ka) de 9,97x10^-4
Calculamos la concentración de iones H+ en el equilibrio con el pH:
pH = -log[H+] → despejamos [H+] :
[H+] =
Se tiene la reacción de disociación del ácido HB:
HB ⇄ H+ + B-
inicial: 0,4 M
cambio: -x +x +x
equilibrio: 0,4 - x +x +x
Conociendo que [H+] = X = 6,31x10^-4
[H+] = [B-] = 6,31x10^-4
[HB] = 0,4 - 6,31x10^-4 = 0,3993
Calculamos la constante de equilibrio Ka: