Skip to main content
Global

22.14.9: Sura ya 9

  • Page ID
    188133
  • \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

    1.

    Makali ya kukata ya kisu ambayo yamepigwa ina eneo ndogo la uso kuliko kisu kisicho na mwanga. Kwa kuwa shinikizo ni nguvu kwa eneo la kitengo, kisu kisicho kitakuwa na shinikizo la juu na kiasi sawa cha nguvu na kukata nyenzo kwa ufanisi zaidi.

    3.

    Kulala chini kunasambaza uzito wako juu ya eneo kubwa la uso, na kufanya shinikizo kidogo kwenye barafu ikilinganishwa na kusimama. Ikiwa unasisitiza shinikizo kidogo, wewe ni uwezekano mdogo wa kuvunja kupitia barafu nyembamba.

    5.

    0.809 atm; 82.0 kPa

    7.

    2.2××10 2 kPa

    9.

    Dunia: 14.7 lb katika —2; Venus: 1.30 × 10 3 lb katika -1

    11.

    (a) 101.5 kPa; (b) tone la torr 15

    13.

    (a) 264 torr; (b) 35,200 Pa; (c) 0.352 bar

    15.

    (a) 623 mm Hg; (b) 0.820 atm; (c) 83.1 kPa

    17.

    Kwa manometer iliyofungwa, hakuna mabadiliko yatazingatiwa, kwani kioevu kilichochangia sawa, kupinga shinikizo katika mikono yote ya tube ya manometer. Hata hivyo, kwa manometer ya wazi, kusoma kwa shinikizo la gesi lingepatikana kuliko inavyotarajiwa, tangu P gesi = P atm + P vol kioevu.

    19.

    Kama Bubbles kupanda, shinikizo hupungua, hivyo kiasi chao kinaongezeka kama ilivyopendekezwa na sheria ya Boyle.

    21.

    (a) Idadi ya chembe katika gesi huongezeka kadiri kiasi kinavyoongezeka. (b) joto, shinikizo

    23.

    Curve itakuwa mbali zaidi na haki na juu juu, lakini huo sura ya msingi.

    25.

    Kuhusu 12.5 L

    27.

    3.40××10 3 torr

    29.

    12.1 L

    31.

    217 L

    33.

    8.190××10 - 2 ml; 5.53 g

    35.

    (a) 7.24××10 - 2 g; (b) 23.1 g; (c) 1.5××10 —4 g

    37.

    5561 L

    39.

    46.4 g

    41.

    Kwa ajili ya gesi kuonyesha tabia bora:

    Grafu nne zinaonyeshwa. Katika, Volume ni juu ya mhimili usawa na Shinikizo ni juu ya mhimili wima. Mwelekeo wa kushuka na kiwango cha kupungua cha mabadiliko huonyeshwa na mstari wa mviringo. Lebo n, P cons inavyoonekana kwenye grafu. Katika b, Joto ni juu ya mhimili usawa na Volume ni juu ya mhimili wima. Mwelekeo unaoongezeka wa mstari unaonyeshwa na sehemu ya mstari wa moja kwa moja. Lebo n, P cons inavyoonekana kwenye grafu. Katika c, Joto ni juu ya mhimili usawa na Shinikizo ni juu ya mhimili wima. Mwelekeo unaoongezeka wa mstari unaonyeshwa na sehemu ya mstari wa moja kwa moja. Lebo n, P cons inavyoonekana kwenye grafu. Katika d, Volume iko kwenye mhimili usio na usawa na 1 imegawanywa na Shinikizo ni kwenye mhimili wima. Mwelekeo unaoongezeka wa mstari unaonyeshwa na sehemu ya mstari wa moja kwa moja kwenye grafu. Lebo n, P cons inavyoonekana kwenye grafu.
    43.

    (a) 1.85 L cCl 2 F 2; (b) 4.66 L CH 3 CH 2 F

    45.

    0.644 atm

    47.

    Shinikizo hupungua kwa sababu ya 3.

    49.

    4.64 g L -1

    51.

    38.8 g

    53.

    72.0 g mol-1

    55.

    88.1 g mol -1; PF 3

    57.

    141 atm, 107,000 torr, 14,300 kPa

    59.

    CH 4: 276 kPa; C 2 H 6: 27 kPa; C 3 H 8: 3.4 kPa

    61.

    Ndio

    63.

    740 torr

    65.

    (a) Kuamua moles ya HgO ambayo hutengana; kutumia equation ya kemikali, kuamua moles ya O 2 zinazozalishwa na kuharibika kwa kiasi hiki cha HgO; na kuamua kiasi cha O 2 kutoka moles ya O 2, joto, na shinikizo. (b) 0.308 L

    67.

    (a) Kuamua molekuli ya molar ya cCl 2 F 2. Kutoka kwa usawa wa usawa, uhesabu moles ya H 2 inahitajika kwa mmenyuko kamili. Kutoka kwa sheria bora ya gesi, kubadilisha moles ya H 2 kwa kiasi. (b) 3.72××10 - 3 L

    69.

    (a) Mizani equation. Kuamua gramu za CO 2 zinazozalishwa na idadi ya moles. Kutoka kwa sheria bora ya gesi, tambua kiasi cha gesi. (b) 7.43××10 - 5 L

    71.

    42.00 L

    73.

    (a) 18.0 L; (b) 0.533 atm

    75.

    10.57 L YA 2

    77.

    5.40××10 - 5 L

    79.

    xEf 4

    81.

    Masaa 4.2

    83.

    Effusion inaweza kuelezwa kama mchakato ambao gesi inakimbia kupitia pinhole ndani ya utupu. Sheria ya Graham inasema kuwa pamoja na mchanganyiko wa gesi mbili A na B:(kiwango cha Akiwango cha B)=(molekuli ya molar ya Bmolekuli ya molar ya A)1/2.(kiwango cha Akiwango cha B)=(molekuli ya molar ya Bmolekuli ya molar ya A)1/2.Wote A na B ni katika chombo kimoja kwa joto sawa, na kwa hiyo watakuwa na nishati sawa ya kinetic:
    KEA=KEBKE=12mv2KEA=KEBKE=12mv2
    Kwa hiyo,12mAvA2=12mBvB212mAvA2=12mBvB2
    vA2vB2=mBmAvA2vB2=mBmA
    (vA2vB2)1/2=(mBmA)1/2(vA2vB2)1/2=(mBmA)1/2
    vAvB=(mBmA)1/2vAvB=(mBmA)1/2

    85.

    F 2, N 2 O, Cl 2, H 2 S

    87.

    1.4; 1.2

    89.

    51.7 cm

    91.

    Ndiyo. Kwa papo yoyote, kuna maadili mbalimbali ya kasi ya Masi katika sampuli ya gesi. Molekuli yoyote moja inaweza kuharakisha au kupunguza kasi kama inagongana na molekuli nyingine. Kasi ya wastani ya molekuli zote ni mara kwa mara kwa joto la kawaida.

    93.

    H 2 O. baridi hupunguza kasi ya atomi za Yeye, na kusababisha wao kuishi kama kwamba walikuwa nzito.

    95.

    (a) Idadi ya migongano kwa eneo la kitengo cha ukuta wa chombo ni mara kwa mara. (b) wastani wa nishati ya kinetic mara mbili. (c) mizizi maana ya mraba kasi kuongezeka kwa22mara thamani yake ya awali; u rms ni sawia naKEwastani.KEwastani.

    97.

    (a) sawa; (b) chini ya; (c) 29.48 g mol -1; (d) 1.0966 g L -1; (e) 0.129 g/L; (f) 4.01××10 5 g; uwezo wa kuinua wavu = 384 lb; (g) 270 L; (h) 39.1 kJ min -1

    99.

    Gesi C, E, na F

    101.

    Tabia ya gesi zaidi kama gesi bora itatokea chini ya masharti ambayo hupunguza uwezekano wa mwingiliano mkubwa kati ya atomi/molekuli za gesi, yaani, shinikizo la chini (atomi/molekuli chache kwa kiasi cha kitengo) na joto la juu (nguvu kubwa za kinetic za atomi/molekuli zinawafanya kuwa chini wanahusika na vikosi vya kuvutia). Hali zilizoelezwa katika (b), joto la juu na shinikizo la chini, kwa hiyo ni uwezekano mkubwa wa kutoa tabia bora ya gesi.

    103.

    SF 6

    105.

    (a) Mstari wa moja kwa moja usawa saa 1.0; (b) Wakati gesi halisi ziko kwenye shinikizo la chini na joto la juu, hufanya karibu na kutosha kwa gesi bora ambazo zinakaribia kama vile; hata hivyo, wakati mwingine, tunaona kwamba kwa shinikizo la juu na joto, makadirio ya gesi bora hupungua na ni kwa kiasi kikubwa tofauti na shinikizo lililohesabiwa na equation bora ya gesi. (c) Ufanisi mkubwa zaidi, zaidi ya mambo ya kiasi. Kwa shinikizo la chini, sababu ya kusahihisha kwa vivutio vya intermolecular ni muhimu zaidi, na athari za kiasi cha molekuli za gesi kwenye Z itakuwa kupunguzwa kidogo. Kwa shinikizo la juu, athari za kiasi cha molekuli za gesi wenyewe kwenye Z itaongeza ufanisi (angalia Mchoro 9.35). (d) Mara nyingine tena, kwa shinikizo la chini, athari za vivutio vya intermolecular kwenye Z itakuwa muhimu zaidi kuliko sababu ya kusahihisha kwa kiasi cha molekuli za gesi wenyewe, ingawa labda bado ni ndogo. Katika shinikizo la juu na joto la chini, athari za vivutio vya intermolecular itakuwa kubwa zaidi. Angalia Kielelezo 9.35. (e) Joto la chini