Interrelación entre las magnitudes que caracterizan a las muestras de sustancias m(X) V(X) n(X)

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Luego el orden creciente de densidades será:
Transcripción de la presentación:

Interrelación entre las magnitudes que caracterizan a las muestras de sustancias m(X) V(X) n(X)

Magnitudes que caracterizan a las muestras de sustancias: m(X) /g n(X) /mol V(X) /L

Si relacionamos las magnitudes que caracterizan a las muestras anteriores: m(X) n(X) V(X) n(X) m(X) V(X)  X = M(X) = Vm = (densidad)

Magnitudes que caracterizan a las sustancias:  X /g· L -1 M(X) /g·mol -1 Vm /L·mol -1 es el mismo para todas las sustancias gaseosas en iguales condiciones de temperatura y de presión.

m(X) n(X) M(X)= V(X) n(X) Vm= n(X)= Vm V(X) n(X)= M(X) m(X) M(X) m(X) Vm V(X) = 1 2 Si igualamos 1 y 2

M(X) m(X) Vm V(X) = m(X) Vm V(X) = M(X) m(X) ·Vm V(X)= ·M(X)

n(X) = N(X) NANA N A = 6, mol -1

Calcula el volumen que ocupa una muestra de 14 g de dihidrógeno que se encuentra a 25 ºC y a 100 kPa. -Incógnita y datos: V(H 2 )=? m(H 2 )=14 g Vm=24,8 L·mol -1 M(H 2 )=2 g·mol -1

-relaciones necesarias: M(H 2 ) m(H 2 ) Vm V(H 2 ) = -despeje: M(H 2 ) m(H 2 ) ·Vm V(H 2 )=

-sustitución: M(H 2 ) m(H 2 ) ·Vm V(H 2 )= 14 g ·24,8 L·mol -1 2 g·mol -1 -cálculo:V(H 2 ) = 173,6 L -respuesta: El volumen que ocupa la muestra de H 2 es 173,6 L.

átomo de cloro ozono dioxígeno

¿Qué volumen ocupa la muestra de O 3 si se encuentra a TPEA? N(O 3 )= moléculas

Realiza los cálculos correspondientes para completar la tabla siguiente: Sustanciasm(X) V(X) a TPEA n(X) O2O2 5L Cl 2 30 g

M(O 2 ) m(O 2 ) Vm V(O 2 ) = m(O 2 ) Vm V(O 2 ) = ·M(O 2 ) m(O 2 )=?V(O 2 )=5L m(O 2 )=6,45 g n(O 2 )=?

V( O 2 ) n( O 2 ) Vm= n(O 2 )= Vm V(O 2 ) n(O 2 )= 0,20 mol