В дано, я так понимаю, будет достаточно записать общую реакцию с абстрактным металлом (Ме) и стехеометрическими коэффициентами, массы металла, вступившего в реакцию и образовавшегося хлорида. Решение: Очень удобно, что все коэффициенты в уравнении у нас единичные. По уравнению мы видим, что масса всего металла, вступившего в реакцию переходит в хлорид. Следовательно, масса хлорида = масса металла + масса хлора, вступившего в реакцию Поскольку масса вещества равна произведению молекулярной массы и молярной концентрации, мы по этому соотношению легко находим массу металла. Далее по таблице Менделеева находится наиболее близкий по массе металл. Которым оказывается медь
Решение:
Очень удобно, что все коэффициенты в уравнении у нас единичные.
По уравнению мы видим, что масса всего металла, вступившего в реакцию переходит в хлорид.
Следовательно, масса хлорида = масса металла + масса хлора, вступившего в реакцию
Поскольку масса вещества равна произведению молекулярной массы и молярной концентрации, мы по этому соотношению легко находим массу металла.
Далее по таблице Менделеева находится наиболее близкий по массе металл.
Которым оказывается медь
1)Воспользовавшись таблицей Менделеева, рассчитаем молярную массу (M) NH3:
M(NH3) = 17.0 г/моль.
2)
Зная химическое количество (n) NH3 и его молярную массу (M), найдем массу NH3:
m(NH3) = n(NH3) × M(NH3) = 5 моль × 17.0 г/моль = 85.0 г.
3)
Рассчитаем объем (V) NH3, зная его химическое количество (n):
V(NH3) = n(NH3) × V(молярный) = 5 моль × 22.4 дм³/моль = 112.0 дм³.
2.
1)Воспользовавшись таблицей Менделеева, рассчитаем молярную массу (M) CO2:
M(CO2) = 44.0 г/моль.
2)
Найдем химическое количество (n) CO2, зная его массу (m(CO2)) и молярную массу (M(CO2)):
n(CO2) = m(CO2) / M(CO2) = 5.6 г / 44.0 г/моль = 0.1 моль.
3)
Рассчитаем объем (V) CO2, зная его химическое количество (n):
V(CO2) = n(CO2) × V(молярный) = 0.1 моль × 22.4 дм³/моль = 2.2 дм³.