KCl- wiązanie jonowe wynikające z dużego powinowactwa elektronowego chloru i niskiej energii jonizacji potasu (chlor musi przyjąć jeden elktron aby uzyskać konfigurację walencyjną argonu, potas musi dostać jeden elektron aby uzyskać konfigurację walencyjną argonu)
Cl2 wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane, powstaje w ten sposób, że atomy chloru dążą do uzyskania konfiguracji walencyjnej argonu idlatego uwspólniają sobie nawzajem po jednym elektronie.
Zad 2
Obliczamy mase molową MgSO4
Korzystamy z proporcji aby dowiedzieć sie ile moli MgSO4 potrzeba:
1 dm^3 ---- 0,75 mol MgSO4
0,15dm^3 --- x
---------------------------------
x=0,1125mola.
Więc potrzebujemy 0,1125 mola MgSO4. Obliczamy masę:
Zad 1
Atom potasu składa się z 19 protonów, 20 neutronów (najczęściej) i 19 elektronów.
Konfirguracja potasu: K 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 ([Ar] 1s1)
Atom chloru składa się z 17 protonów, 18 neutronów (najczęściej) i 17 elektronów.
Konfiguracja chlotu: C; 1s2 2s2 2s6 3s2 3s5 ([Ne] 3s2 3p5)
KCl- wiązanie jonowe wynikające z dużego powinowactwa elektronowego chloru i niskiej energii jonizacji potasu (chlor musi przyjąć jeden elktron aby uzyskać konfigurację walencyjną argonu, potas musi dostać jeden elektron aby uzyskać konfigurację walencyjną argonu)
Cl2 wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane, powstaje w ten sposób, że atomy chloru dążą do uzyskania konfiguracji walencyjnej argonu idlatego uwspólniają sobie nawzajem po jednym elektronie.
Zad 2
Obliczamy mase molową MgSO4
Korzystamy z proporcji aby dowiedzieć sie ile moli MgSO4 potrzeba:
1 dm^3 ---- 0,75 mol MgSO4
0,15dm^3 --- x
---------------------------------
x=0,1125mola.
Więc potrzebujemy 0,1125 mola MgSO4. Obliczamy masę:
Zad3.
U góry równanie cząsteczkowe, na dole jonowe: