§ 5.1. Задачи с решениями
Задача 57. Найдите молярную концентрацию 30%-ной серной кислоты (плотность раствора 1,22 г/мл).
Решение. Поскольку молярная концентрация и массовая доля растворенного вещества не зависят от общей массы раствора, мы можем выбрать любое удобное количество раствора, например, 1 л. Масса раствора равна 10001,22 = 1220 г. Найдем количество серной кислоты в этом растворе: (H2SO4) = 12200,3 / 98 = 3,73 моль. Молярная концентрация серной кислоты равна: C(H2SO4) = (H2SO4) / V(р-ра) = 3,73 / 1 = 3,73 моль/л.
Ответ. 3,73 моль/л H2SO4.
Задача 58. Массовая доля сульфата калия в насыщенном при 10 °C водном растворе равна 8,44%. Вычислите массу сульфата калия, которая растворится в 100 г воды при этой же температуре.
Решение. Обозначим m(K2SO4) = x г, тогда m(р-ра) = 100+x, а массовая доля K2SO4 равна:
(K2SO4) = x / (100+x) = 0,0844 (по условию),
откуда x = 9,22 г.
Ответ. 9,22 г K2SO4.
Задача 59. В 100 мл воды растворили 20 г пентагидрата сульфата меди (II). Рассчитайте массовую долю соли в полученном растворе.
Решение. Для определения массовой доли вещества надо найти две величины: массу вещества и массу раствора. В данном случае масса раствора равна: m(р-ра) = m(H2O) + m(CuSO45H2O) = 100 + 20 = 120 г.
Для определения массы вещества надо найти, сколько безводной соли CuSO4 (M = 160) содержится в 20 г кристаллогидрата CuSO45H2O (M = 250). Легче всего это сделать через моли: (CuSO45H2O) = 20/250 = 0,08 моль = (CuSO4). Масса безводной соли равна: m(CuSO4) = 0,08160 = 12,8 г. Массовая доля сульфата меди (II) равна: (CuSO4) = 12,8 / 120 = 0,107, или 10,7%.
Ответ. 10,7% CuSO4.
Задача 60. Сколько граммов нитрата серебра выпадает в осадок из 10 г раствора, насыщенного при 80 С, при охлаждении его до 20 С? Растворимость AgNO3 составляет 635 г при 80 С и 228 г при 20 С.
Решение. Найдем состав исходного раствора. Массовая доля вещества в насыщенном растворе () связана с растворимостью (s) соотношением:
= s / (s+100).
При 80 С (AgNO3) = 635/735 = 0,864. m(AgNO3) = 100,864 = 8,64 г.
Пусть при охлаждении выпало x г AgNO3. Тогда масса конечного раствора равна 10–x, а массовая доля соли в охлажденном растворе равна:
(AgNO3) = (8,64–x) / (10–x) = 228/328,
откуда x = 5,54 г.
Ответ. 5,54 г AgNO3.
Задача 61. Гексагидрат сульфата цинка и моногидрат сульфата цинка смешали в соотношении 1:3 по массе. Какую массу такой смеси нужно растворить в 5 моль воды для получения 15%-ного раствора сульфата цинка?
Решение. Пусть искомая масса смеси равна x г, тогда m(ZnSO46H2O) = 0,25x г, m(ZnSO4H2O) = 0,75x г. Найдем теперь массу безводного сульфата цинка в составе этой смеси:
(ZnSO4) = (ZnSO46H2O) + (ZnSO4H2O) = = 0,25x/269 + 0,75x/179 = 0,00512x.
m(ZnSO4) = 0,00512x161 = 0,824x. Масса полученного раствора равна 90 г (масса воды) + x г (масса смеси), а массовая доля сульфата цинка составляет
(ZnSO4) = 0,824x / (x + 90) = 0,15,
откуда x = 20,0 г.
Ответ. 20,0 г.
Задача 62. Какое количество бария нужно взять, чтобы при его взаимодействии с 1 л воды образовался 2%-ный раствор гидроксида бария?
Решение. Барий растворяется в воде по уравнению
x x x
Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2.
Пусть в реакцию вступило x моль Ba, тогда образовалось по x моль Ba(OH)2 (M=171) и H2. Масса вещества Ba(OH)2 в растворе составляет 171x, а масса раствора равна:
m(р-ра) = 1000 + m(Ba) – m(H2) = 1000+137x–2x = 1000+135x.
Массовая доля гидроксида бария равна:
(Ba(OH)2) = 171x / (1000+135x) = 0,02,
откуда x = 0,119.
Ответ. 0,119 моль Ba.
Задача 63. Рассчитайте массовые доли веществ в растворе, образовавшемся при действии 25 мл 20%-ной соляной кислоты (плотность 1,1 г/мл) на 4,0 г сульфида железа (II).
Решение. Сульфид железа (II) растворяется в соляной кислоте по уравнению
0,0455 0,091 0,0455 0,0455
FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S.
m(р-ра HCl) = 251,1 = 27,5 г. m(HCl) = 27,50,2 = 5,5 г. (HCl) = 5,5 / 36,5 = 0,151. (FeS) = 4,0 / 88 = 0,0455. FeS находится в недостатке, и расчет по уравнению реакции надо вести по FeS.
В результате реакции образуется по 0,0455 моль FeCl2 (массой 0,0455127=5,78 г) и H2S (массой 0,045534=1,55 г), и расходуется 0,091 моль HCl. В растворе останется 0,151–0,091 = 0,06 моль HCl массой 0,0636,5 = 2,19 г.
Масса образовавшегося раствора равна:
m(р-ра) = 27,5 + m(FeS) – m(H2S) = 27,5 + 4,0 – 1,55 = 30,0 г.
Массовые доли веществ в растворе:
(FeCl2) = 5,78 / 30,0 = 0,193, или 19,3%,
(HCl) = 2,19 / 30,0 = 0,073, или 7,3%.
Ответ. 19,3% FeCl2, 7,3% HCl.
Задача 64. Как одним реагентом различить водные растворы HBr, NaF, KOH, AlCl3? Напишите уравнения соответствующих реакций и укажите их признаки.
Решение. Удобный реактив для распознавания различных солей — нитрат серебра, который с различными ионами образует осадки разного цвета.
HBr + AgNO3 = AgBr + HNO3 ,
NaF + AgNO3 /
2KOH + 2AgNO3 = Ag2O + H2O + 2KNO3 ,
AlCl3 + 3AgNO3 = 3AgCl + Al(NO3)3 .
AgBr – желтоватый осадок, Ag2O – черно-бурый, AgCl – белый. С фторидом натрия реакция не идет, поскольку фторид серебра растворим в воде.
Задача 65. Как можно доказать примесь сульфида аммония в растворе сульфата натрия?
Решение. Необходимо доказать наличие в растворе ионов, образующих сульфид аммония, — NH4+ и S2–.
Качественная реакция на ион аммония – выделение газа при реакции со щелочью при нагревании:
(NH4)2S + 2KOH = K2S + 2NH3 + 2H2O.
Качественная реакция на ион S2– — выделение черного осадка PbS при реакции с Pb(NO3)2 в данном случае не годится, поскольку в присутствии сульфата натрия образуется большое количество другого осадка — PbSO4. Поэтому для доказательства присутствия ионов S2– можно использовать другую реакцию, а именно — выделение дурно пахнущего газа при действии на сульфиды сильных кислот:
(NH4)2S + 2HCl = H2S + 2NH4Cl.
Задача 66. Какие два вещества вступили в реакцию и при каких условиях, если в результате образовались следующие вещества (указаны все продукты реакции без коэффициентов):
1) BaCO3 + H2O;
2) BaCO3 + NaCl;
3) BaCO3 + CaCO3 + H2O.
Решение. 1) Карбонат бария образуется при пропускании углекислого газа через раствор гидроксида бария:
Ba(OH)2 + CO2 = BaCO3 + H2O.
2) Это – типичная обменная реакция между двумя солями, в результате которой одна из образующихся солей выпадает в осадок:
BaCl2 + Na2CO3 = BaCO3 + 2NaCl.
3) Данная реакция может протекать при нейтрализации кислой соли одного из металлов (бария или кальция) гидроксидом другого металла:
Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 = BaCO3 + CaCO3 + 2H2O.
Задача 67. Рассмотрим два примера, чтобы, пользуясь понятием произведения растворимости, показать, в каких случаях могут образоваться осадки:
1. Смешаны равные объемы 0,02 М раствора CaCl2 и 0,0002 М раствора K2SO4.
2. Смешаны равные объемы 0,02 М раствора CaCl2 и 0,02 М раствора K2SO4. Образуется ли осадок CaSO4 в обоих случаях или в каком-либо одном, если смешение растворов происходит при 25 °C и произведение растворимости сульфата кальция при этой температуре равно ПРCaSO4 = 2,4·10–5?
Решение. Произведение растворимости нельзя путать с произведением концентраций ионов, т.е. с произведением ионных концентраций, которые могут существовать в ненасыщенном растворе, Значение ПР есть произведение равновесных концентраций ионов.
Полученные растворы содержат ионы Ca2+ и SO42–, поэтому принципиально возможно образование твердого осадка CaSO4. Чтобы отвечать на этот вопрос однозначно, используем значение произведения растворимости CaSO4. В первом случае концентрация ионов Ca2+ и SO42– после смешения растворов станут равны следующим величинам:
[Ca2+] = 0,02 / 2 = 0,01 моль/ л = 1×10–2 моль/ л,
[SO42–] = 0,0002 / 2 = 0,00001 моль/ л = 1×10–4 моль/ л.
Следовательно, концентрация каждого из ионов уменьшилась вдвое по сравнению с исходным раствором, так как были смешаны равные объемы.
Вычислим теперь произведение концентраций ионов Ca2+ и SO42–, присутствующих в первом растворе:
[Ca2+][SO42–] = 1×10–2 × 1×10–4 = 1×10–6.
Полученное значение произведения концентраций меньше значения растворимости CaSO4 (произведение равновесных концентраций), равного ПРCaSO4 = 2,4×10–5. Таким образом, в первом случае осадок CaSO4 не образуется. Концентрации ионов Ca2+ и SO42– после смешения растворов во втором случае равны
[Ca2+] = 0,02 / 2 = 1×10–2 моль/ л,
[SO42–] = 0,02 / 2 = 1×10–2 моль/ л.
Произведение концентраций этих ионов в таком случае [Ca2+][SO42–] = 1×10–2×1×10–2 = 1×10–4 превышает значение ПРCaSO4 = 2,4×10–5 , поэтому во втором случае осадок CaSO4 выпадает.
Задача 68. Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе при 18 С равна 1,410–2. Рассчитайте константу диссоциации кислоты Кд.
Решение. Подставим данные задачи в закон разбавления Оствальда:
Кд =
Ответ. Кд = 1,9910–5.
- Часть I. Теоретическая химия
- Глава 1. Основные понятия и законы химии
- § 1.1. Задачи с решениями
- § 1.2. Задачи для самостоятельного решения
- 1.2.1. Задачи на расчет числа молей
- 1.2.2. Задачи на определение формул веществ
- 1.2.3. Расчеты по химическим уравнениям
- 1.2.4. Задачи на смеси
- 1.2.5. Задачи на газовые законы
- Глава 2. Строение атома и периодический закон
- § 2.1. Задачи с решениями
- § 2.2. Задачи для самостоятельного решения
- 2.2.1. Электронные конфигурации и Периодическая система
- 2.2.2. Изотопы и радиоактивные превращения
- Глава 3. Химическая связь
- § 3.1. Задачи с решениями
- § 3.2. Задачи для самостоятельного решения
- 3.2.1. Типы химической связи и их характеристики
- 3.2.2. Валентность. Степени окисления элементов. Геометрическая структура молекул.
- 3.2.3. Строение и свойства вещества
- Глава 4. Закономерности протекания химических реакций
- § 4.1. Задачи с решениями
- § 4.2. Задачи для самостоятельного решения
- 4.2.1. Энергетика химических превращений
- 4.2.2. Химическая кинетика и катализ
- 4.2.3. Обратимые и необратимые реакции. Состояние химического равновесия.
- Глава 5. Растворы электролитов и неэлектролитов
- § 5.1. Задачи с решениями
- § 5.2. Задачи для самостоятельного решения
- 5.2.1. Способы выражения концентрации растворов
- 5.2.2. Ионные реакции в растворах
- Глава 6. Окислительно-восстановительные процессы. Ряд напряжений. Электролиз растворов и расплавов.
- § 6.1. Задачи с решениями
- § 6.2. Задачи для самостоятельного решения
- 6.2.1. Окислители и восстановители
- 6.2.2. Составление уравнений овр и подбор коэффициентов
- 6.2.3. Влияние pH среды на характер протекания овр
- 6.2.4. Электрохимический ряд напряжений
- 6.2.5. Электролиз растворов и расплавов
- Часть II. Неорганическая химия
- Глава 7. Номенклатура, классификация, свойства и способы получения неорганических веществ
- § 7.1. Задачи с решениями
- § 7.2. Задачи для самостоятельного решения
- 7.2.1. Важнейшие классы неорганических соединений
- 7.2.2. Классификация химических реакций
- 7.2.3. Гидролиз солей
- Глава 8. Водород. Галогены.
- § 8.1. Задачи с решениями
- § 8.2. Задачи для самостоятельного решения
- 8.2.1. Водород
- 8.2.2. Галогены и их соединения
- Глава 9. Элементы подгруппы кислорода
- § 9.1. Задачи с решениями
- § 9.2. Задачи для самостоятельного решения
- 9.2.1. Кислород и его соединения
- 9.2.2. Сера и ее соединения
- Глава 10. Подгруппа азота и фосфора
- § 10.1. Задачи с решениями
- § 10.2. Задачи для самостоятельного решения
- 10.2.1. Азот и его соединения
- 10.2.2. Фосфор и его соединения
- Глава 11. Подгруппа углерода и кремния
- § 11.1. Задачи с решениями
- § 11.2. Задачи для самостоятельного решения
- 11.2.1. Углерод и его соединения
- 11.2.2. Кремний и его соединения
- Глава 12. Металлы главных подгрупп (щелочные, щелочноземельные, алюминий)
- § 12.1. Задачи с решениями
- § 12.2. Задачи для самостоятельного решения
- 12.2.1. Щелочные металлы
- 12.2.2. Щелочноземельные металлы
- 12.2.3. Алюминий и его соединения
- Глава 13. Главные переходные металлы
- § 13.1. Задачи с решениями
- § 13.2. Задачи для самостоятельного решения
- 13.2.1. Железо и его соединения
- 13.2.2. Медь и ее соединения
- 13.2.3. Серебро и его соединения
- 13.2.4. Хром и его соединения
- 13.2.5. Марганец и его соединения
- Часть III. Органическая химия
- Глава 14. Общая характеристика органических соединений
- § 14.1. Задачи с решениями
- § 14.2. Задачи для самостоятельного решения
- Глава 15. Предельные углеводороды
- § 15.1. Задачи с решениями
- § 15.2. Задачи для самостоятельного решения
- 15.2.1. Строение, номенклатура, изомерия
- 15.2.2. Получение
- 15.2.3. Химические свойства
- Глава 16. Углеводороды с двойной связью
- § 16.1. Задачи с решениями
- § 16.2. Задачи для самостоятельного решения
- 16.2.1. Строение, номенклатура, изомерия
- 16.2.2. Получение
- 16.2.3. Химические свойства
- Глава 17. Алкины
- § 17.1. Задачи с решениями
- § 17.2. Задачи для самостоятельного решения
- 17.2.1. Строение, номенклатура, изомерия
- 17.2.2. Получение
- 17.2.3. Химические свойства
- Глава 18. Ароматические углеводороды (арены)
- § 18.1. Задачи с решениями
- § 18.2. Задачи для самостоятельного решения
- 18.2.1. Строение, номенклатура, изомерия
- 18.2.2. Получение
- 18.2.3. Химические свойства
- Глава 19. Спирты. Фенолы
- § 19.1. Задачи с решениями
- § 19.2. Задачи для самостоятельного решения
- 19.2.1. Строение, номенклатура, изомерия
- 19.2.2. Получение
- 19.2.3. Химические свойства
- Глава 20. Альдегиды. Кетоны
- § 20.1. Задачи с решениями
- § 20.2. Задачи для самостоятельного решения
- 20.2.1. Строение, номенклатура, изомерия
- 20.2.2. Получение
- 20.2.3. Химические свойства
- Глава 21. Карбоновые кислоты и их производные
- § 21.1. Задачи с решениями
- § 21.2. Задачи для самостоятельного решения
- 21.2.1. Строение, номенклатура, изомерия карбоновых кислот
- 21.2.2. Получение карбоновых кислот
- 21.2.3. Химические свойства карбоновых кислот
- 21.2.4. Сложные эфиры
- 21.2.5. Жиры
- Глава 22. Углеводы
- § 22.1. Задачи с решениями
- § 22.2. Задачи для самостоятельного решения
- 22.2.1. Моносахариды
- Глава 23. Амины
- § 23.1. Задачи с решениями
- § 23.2. Задачи для самостоятельного решения
- 23.2.1. Строение, номенклатура, изомерия
- 23.2.2. Получение
- 23.2.3. Химические свойства
- Глава 24. Аминокислоты и пептиды
- § 24.1. Задачи с решениями
- § 24.2. Задачи для самостоятельного решения
- 24.2.1. Строение и изомерия
- 24.2.2. Получение и химические свойства
- Глава 25. Азотсодержащие гетероциклические соединения
- § 25.1. Задачи с решениями
- § 25.2. Задачи для самостоятельного решения
- 25.2.1. Гетероциклические основания
- 25.2.2. Нуклеиновые кислоты
- Часть IV варианты вступительных экзаменов
- Глава 26. Вступительные экзамены в Московском государственном университете
- Глава 27. Вступительные экзамены в Московской медицинской академии
- Глава 28. Решения избранных вариантов вступительных экзаменов