2.) Melyik sor tartalmaz kizárólag endoterm folyamatokat? május. 1. Melyik állítás helytelen a fluorral kapcsolatban? okt.

Hasonló dokumentumok
Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

Összesen: 20 pont. 1,120 mol gázelegy anyagmennyisége: 0,560 mol H 2 és 0,560 mol Cl 2 tömege: 1,120 g 39,76 g (2)

Termokémia. Hess, Germain Henri ( ) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

a) 4,9 g kénsavat, b) 48 g nikkel(ii)-szulfátot, c) 0,24 g salétromsavat, d) 65 g vas(iii)-kloridot?

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002

Vegyipari technikus. Tájékoztató

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

2011/2012 tavaszi félév 3. óra

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 9. évfolyam

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

1. feladat Összesen 14 pont Töltse ki a táblázatot!

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002.

Általános Kémia GY 4.tantermi gyakorlat

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010. Kémia I. kategória II. forduló A feladatok megoldása

Curie Kémia Emlékverseny 2016/2017. Országos Döntő 9. évfolyam

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

VII. A KÉMIAI REAKCIÓK JELLEMZŐI ÉS CSOPORTOSÍTÁSUK

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

Kormeghatározás gyorsítóval

3. feladat. Állapítsd meg az alábbi kénvegyületekben a kén oxidációs számát! Összesen 6 pont érhető el. Li2SO3 H2S SO3 S CaSO4 Na2S2O3

Kémia OKTV 2006/2007. II. forduló. A feladatok megoldása

KÉMIA. PRÓBAÉRETTSÉGI május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor)

Feladatok. Vegyjel, képlet 1. Mi az alábbi elemek vegyjele: szilicium, germánium, antimon, ón, rubidium, cézium, ólom, kripton, szelén, palládium

1. feladat Összesen 10 pont. 2. feladat Összesen 10 pont

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

1. feladat Összesen 15 pont

Curie Kémia Emlékverseny 9. évfolyam III. forduló 2018/2019.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA. II. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató

Ni 2+ Reakciósebesség mol. A mérés sorszáma

A tételek: Elméleti témakörök. Általános kémia

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004.

1. feladat Összesen: 18 pont. 2. feladat Összesen: 9 pont

Sztöchiometriai feladatok. 4./ Nagy mennyiségű sósav oldathoz 60 g 3 %-os kálcium-hidroxidot adunk. Mennyi kálciumklorid keletkezik?

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003.

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február 12. Munkaidő: 60 perc 8. évfolyam

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

6. Melyik az az erős oxidáló- és vízelvonó szer, amely a szerves vegyületeket is roncsolja?

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny

7. Kémia egyenletek rendezése, sztöchiometria

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 15 pont

1./ Jellemezd az anyagokat! Írd az A oszlop kipontozott helyére a B oszlopból arra az anyagra jellemző tulajdonságok számát! /10

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:...

1. B 6. C 11. E 16. B 2. E 7. C 12. C 17. D 3. D 8. E 13. E 18. D 4. B 9. D 14. A 19. C 5. C 10. E 15. A 20. C Összesen: 20 pont

7. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2004.

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

1. Gázok oldhatósága vízben: Pa nyomáson g/100 g vízben

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2003.

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás

2012. október Kémia emelt szint 1. Egyszerű választás

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Általános Kémia GY, 2. tantermi gyakorlat

Allotróp módosulatok

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:...

EMELT SZINTŰ SZÁMÍTÁSI PÉLDÁK

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004.

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia II. kategória 2. forduló Megoldások

8. Osztály. Kód. Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADAT (1998)

Energia. Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia I. kategória 2. forduló Megoldások

Mi a hasonlóság és mi a különbség a felsorolt kémiai részecskék között? Hasonlóság:... Különbség: atom a belőle származó (egyszerű) ion

feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Energia. Energiamegmaradás törvénye: Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Az energia nem keletkezik, nem is szűnik meg, csak átalakul.

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag:

1. feladat Összesen 7 pont

XVI. A SZÉNCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEIK

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

A nemfémes elemek oxidjai közül válassz két-két példát a megadott szempontok szerint! A vegyületek képletével válaszolj!

Termokémia. Termokémia Dia 1 /55

1) Standard hidrogénelektród készülhet sósavból vagy kénsavoldatból is. Ezt a savat 100-szorosára hígítva, mekkora ph-jú oldatot nyerünk?

Átírás:

Bemelegítő tesztek (a szükséges fogalmak mozgósítására): 2.) Melyik sor tartalmaz kizárólag endoterm folyamatokat? 2013. május A) atomokból ionok képződése, kötésfelszakítás molekulákban B) szublimáció, fagyás C) párolgás, olvadás D) hidratáció, disszociáció E) oldódás, olvadás 4. Melyik az a sor, amely energiaváltozás szempontjából minden esetben azonos előjelű folyamatokat tartalmaz? 2011. okt. A) Oldódás, fagyás, hidratáció. B) Oldódás, hidratáció, kristálykiválás. C) Párolgás, fagyás, lecsapódás. D) Olvadás, szublimáció, hidratáció. E) Párolgás, olvadás, szublimáció. 1. Melyik állítás helytelen a fluorral kapcsolatban? 2012. okt. A) Zöldessárga, az azonos állapotú levegőnél nagyobb sűrűségű gáz. B) A hidrogénnel robbanásszerű hevességgel egyesül. C) A legnagyobb elektronegativitású elem. D) A legnagyobb ionizációs energiájú elem. E) A halogének közül a legerősebb oxidálószer. 3. Az elektronaffinitás megadja A) a vizsgált atom vegyértékelektronjaihoz való ragaszkodásának mértékét relatív skálán. B) mekkora energiabefektetés szükséges 1 mol szabad atom legkönnyebben leszakítható elektronjának eltávolításához. C) mekkora energiabefektetés szükséges 1 mol ionrácsos anyag szabad ionokká alakításához. D) mekkora energiabefektetés szükséges 1 mol egyszeresen negatív töltésű szabad ion töltést okozó elektronjának leszakításához. E) mekkora energiabefektetés szükséges 1 mol anyagban az adott kovalens kötés felszakításához. 2. Melyik megállapítás hibás? 2014. május A) A magnézium első ionizációs energiája nagyobb, mint a kalciumé. B) A magnézium első ionizációs energiája nagyobb, mint a nátrium első ionizációs energiája. C) A magnéziumion sugara kisebb, mint a magnéziumatomé. D) A magnéziumion sugara nagyobb, mint a nátriumioné. E) A magnéziumion sugara kisebb, mint a kalciumioné. 9. Hess-tételéből következik, hogy 2013. máj. idny. A) az exoterm reakciók a hőmérséklet emelésével lassulnak. B) a reakcióhőt nem befolyásolja az adott kémiai átalakulás aktiválási energiája. C) a reakcióhő mindig egy mol termékre vonatkozik. D) a katalizátor nem befolyásolja az egyensúlyban kialakuló koncentráció-viszonyokat. E) a katalizátor csökkenti az aktiválási energiát.

Számítási feladatok: 1. 2,54 g tömegű rézport szórtunk 1,08 mol/dm 3 koncentrációjú, 1,15 g/cm 3 sűrűségű, 84,0 cm 3 térfogatú ezüst-nitrát-oldatba. Egy hőmérő segítségével az oldat hőmérsékletének változását is figyelemmel kísértük. 1 a) Írja fel a végbemenő folyamat ionegyenletét! b) Számítással határozza meg, hogy a reakció közben nőtt vagy csökkent az oldat hőmérséklete! Δ k H(Cu 2+ (aq)) = +65,0 kj/mol; Δ k H(Ag + (aq)) = +106 kj/mol! 2. Határozzuk meg az acetilén hidrogénnel telítésének reakcióhőjét! (Fvt. 293. o. és 343. o.) kötési energiákkal és képződéshőkkel is grafikonon 3. A magnézium égésének reakcióhőjét - a szerkezetváltozásokat figyelembe véve - hogyan számíthatjuk ki? Grafikonon ábrázoljuk! 4. 2 Az ammónium-nitrát rácsenergiája -367 kj/mol (!), az ammóniumionok hidratációs energiája -133 kj/mol, míg a nitrátionoké -207 kj/mol. Ezen adatok felhasználásával számold ki az ammónium-nitrát oldáshőjét! a. Hogyan változik az oldat hőmérséklete az ammónium-nitrát vízben való oldódása során? b. A fenti adatok alapján hogyan változik az ammónium-nitrát oldhatósága a hőmérséklet növelésével? 5. 8 db, egyenként 2,0 cm élhosszúságú jégkocka megolvasztásához hány dm 3 standardállapotú 90%-os tisztaságú metángázt (a maradék nem éghető) kell elégetni, ha a hatásfok 40%? A jég olvadáshője 330 kj/kg, a metán égéshője -890 kj/mol. 6. A PB-gáz átlagos moláris tömege 51 g/mol. Mennyi hő fejlődik 1 palacknyi (23 kg) gáz elégetésekor? k H(C 3 H 8 /g/) = 104 kj/mol k H(C 4 H 10 /g/) = 126 kj/mol k H(CO 2 /g/) = 394 kj/mol k H(H 2 O/g/) = 242 kj/mol 7. Ismerjük 3 a következő 20,0 C-ra vonatkozó oldáshőket: A (kristályvízmentes) réz(ii)-szulfát oldáshője 66,2 kj/mol. A rézgálic (CuSO 4 5 H 2 O) oldáshője + 12,1 kj/mol. Írja fel a réz(ii)-szulfát kristályvíz-felvételének termokémiai egyenletét, majd a rendelkezésre álló adatok felhasználásával számítsa ki a folyamathőt 20,0 C-on! 1 http://ofi.hu/kemia-mintafeladatsorok emelt 3. fsor 7.feladat eleje 2 2011. május idny. 2. elemző 3 2012. május 6. feladat egy része

8. 4 489 mg nitrálóelegyet (tömény kénsav és tömény salétromsav nem vízmentes elegyét) vízzel pontosan 100 cm 3 -re hígítunk. Az így kapott savoldat semlegesítéséhez 8,74 cm 3 3,74 tömegszázalékos 1,04 g/cm 3 sűrűségű nátrium-hidroxid oldat szükséges. A semlegesítés után (azonos hőmérsékletű) bárium-nitrát oldatot öntünk az oldathoz. A szulfát-csapadék keletkezése közben 66,5 J hőfejlődés tapasztalható. a) Írja fel a csapadék képződésének ionegyenletét, és határozza meg a folyamat reakcióhőjét! Δ k H(BaSO 4 (sz))= 1466 kj/mol, Δ k H(Ba 2+ (aq))= 538 kj/mol, Δ k H(SO 4 2 (aq))= 909 kj/mol b) Határozza meg, hány tömegszázalék kénsavat illetve salétromsavat tartalmaz a nitrálóelegy! Érettségi feladatsorból ajánlott: 5 Egy oldószerként használt szerves vegyület 1,76 gramm tömegű mintáját tökéletesen elégetve 2,45 dm 3 25,0 C hőmérsékletű, standard nyomású szén-dioxid, és 2,16 gramm víz keletkezett (más égéstermék nem volt). Az égetés során 66,4 kj hő szabadult fel. A szerves vegyület moláris tömege 88,0 g/mol. Molekulája tartalmaz tercier szénatomot, réz(ii)- oxiddal oxidálható, a kapott termék nem adja az ezüsttükör próbát. a) Számítással határozza meg a szerves vegyület molekulaképletét! b) Határozza meg 1 mol szerves anyag elégetésének reakcióhőjét! c) Határozza meg a szerves anyag képződéshőjét! Δ k H(CO 2 (g))= 394 kj/mol, Δ k H(H 2 O(f))= 286 kj/mol d) Adja meg az információknak megfelelő molekula tudományos nevét! 6 Kálium-kloridból (KCl) és nátrium-kloridból (NaCl) álló porkeverék 3,00:1,00 anyagmennyiségarányú összetételét vizsgáljuk. Az alábbi adatokat ismerjük: Δ oldás H(KCl) = +18,3 kj/mol; Δ oldás H (NaCl) = +4,20 kj/mol; Δ k H(Cl (aq)) = 168 kj/mol; Δ k H(Ag + (aq)) = +106 kj/mol; Δ k H(AgCl) = 127 kj/mol; a) Számítsa ki a porkeverék oldáshőjét! b) 10,0 g porkeveréket vízben oldunk, majd az oldatból AgNO 3 vizes oldatával az összes kloridiont csapadék formájában leválasztjuk. Írja fel a csapadékképződés ionegyenletét! Számítsa ki a csapadékképződés reakcióhőjét! Számítsa ki a 10,0 g porkeverék oldódását és a csapadékképződést kísérő összes hőmennyiséget, ha feltételezzük, hogy a két oldat keveredése nem jár hőmennyiség-változással! 4 2013. okt. 5 2013. május 8. f. 6 2010. okt. idny. 8.f.

7 A 2,2,3,3-tetrametilbután képződéshőjének megállapítására 1,00 g szénhidrogént tökéletesen elégetünk. A mérések szerint 48,25 kj hő szabadul fel. A folyamat során cseppfolyós víz képződik. Írja fel a vegyület égésének reakcióegyenletét, számítsa ki a reakcióhőt, majd a vegyület képződéshőjét! (Δ k H(CO 2 (g)) = 394 kj/mol, Δ k H(H 2 O(f)) = 286 kj/mol) 8 A Központi Statisztikai Hivatal szerint a 2010. évben Magyarország teljes kén-dioxid kibocsátása 83 130 tonna volt. A füstgázok kén-dioxid tartalma csökkentésének egyik lehetséges módja, ha kén-hidrogén (dihidrogén-szulfid) tartalmú gáz felhasználásával lecsapatjuk a ként. Δ k H(H 2 S(g)) = 20,6 kj/mol, Δ k H(SO 2 (g)) = 296,8 kj/mol, Δ k H(H 2 O(f)) = 285,8 kj/mol Ar(H) = 1,00; Ar(O) = 16,0; Ar(S) = 32,1; a) Írjon egy példát a kén-dioxid környezetkárosító hatására! b) Rendezze a kén-hidrogén és kén-dioxid között lejátszódó reakció egyenletét! H 2 S(g) + SO 2 (g) = S(sz) + H 2 O(f) c) A megadott adatok alapján számítsa ki a fenti reakció reakcióhőjét 1 mol kén-dioxidra vonatkoztatva! d) Ha az ország kén-dioxid kibocsátását 1,00%-kal csökkentették volna ennek a reakciónak alkalmazásával, mekkora energiaváltozás kísérte volna a reakciót? 9 Egy propán-bután gázelegy hidrogéngázra vonatkoztatott relatív sűrűsége 26,2. A gázelegyet alkotó szénhidrogéneket tökéletesen elégetjük. (A hidrogén relatív atomtömegét tekintse 1,00-nak!) Írja fel a propán és bután tökéletes égésének reakcióegyenletét! Számítsa ki a propán-bután gázelegy térfogat-százalékos összetételét! Számítsa ki, legalább hányszoros térfogatú, azonos állapotú levegővel kell a gázelegyet összekeverni ahhoz, hogy a propán és a bután is tökéletesen elégjenek! A levegő 21,0 térfogatszázalék oxigént tartalmaz. 7 2013. máj. idny. 8. f. 8 2014. okt. 6. Elemző és számítási feladat 9 2007. okt. 7.

Bemelegítő tesztek megoldása: C,E, D, D, D, B 1. 2,54 g tömegű rézport szórtunk 1,08 mol/dm 3 koncentrációjú, 1,15 g/cm 3 sűrűségű, 84,0 cm 3 térfogatú ezüst-nitrát-oldatba. Egy hőmérő segítségével az oldat hőmérsékletének változását is figyelemmel kísértük. 10 a) Írja fel a végbemenő folyamat ionegyenletét! Cu + 2 Ag + = Cu 2+ + 2 Ag b) Számítással határozza meg, hogy a reakció közben nőtt vagy csökkent az oldat hőmérséklete! Δ k H(Cu 2+ (aq)) = +65,0 kj/mol; Δ k H(Ag + (aq)) = +106 kj/mol! Δ r H = (65 2. 106) kj/mol < 0 kj/mol exoterm, nőtt a hőmérséklet 2. Határozzuk meg az acetilén hidrogénnel telítésének reakcióhőjét! (Fvt. 293. o. és 343. o.) kötési energiákkal és képződéshőkkel is grafikonon C 2 H 2 + 2 H 2 = C 2 H 6 a kötések felbontása energiaigényes, az új kötések kialakulása energia felszabadulásával járó folyamat Δ r H = (812 + 2. 435 4. 412-348) kj/mol = -314 kj/mol Hess-tétel alapján Δ r H =(-84,6 226,9) kj/mol = -311,5 kj/mol energia Meggondolandó: Melyik szint mit jelent? Mindkét számításra érvényes? Mit mutat a lefele mutató nyíl? igen, de más értékekkel reakcióhő 3. A magnézium égésének reakcióhőjét - a szerkezetváltozásokat figyelembe véve - hogyan számíthatjuk ki? Grafikonon ábrázoljuk! 2 Mg sz + O 2,g = 2 MgO sz szublimációs energia, ionizációs energia, kötési energia, elektronaffinitási energia, ionizációs energia figyelembevételével vázolható 4. 11 Az ammónium-nitrát rácsenergiája -367 kj/mol (!), az ammóniumionok hidratációs energiája -133 kj/mol, míg a nitrátionoké -207 kj/mol. Ezen adatok felhasználásával számold ki az ammónium-nitrát oldáshőjét! a. Hogyan változik az oldat hőmérséklete az ammónium-nitrát vízben való oldódása során? b. A fenti adatok alapján hogyan változik az ammónium-nitrát oldhatósága a hőmérséklet növelésével? Válaszát indokolja meg! 10 http://ofi.hu/kemia-mintafeladatsorok emelt 3. fsor 7.feladat eleje 11 2011. május idny. 2. elemző egy része

5. 8 db, egyenként 2,0 cm élhosszúságú jégkocka megolvasztásához hány dm 3 standardállapotú 90%-os tisztaságú metángázt (a maradék nem éghető) kell elégetni, ha a hatásfok 40%? A jég olvadáshője 330 kj/kg, a metán égéshője -890 kj/mol. m jég = 0,89 g/cm 3. 8. 2 3 cm 3 = 57 g Q szükséges = 18,8 kj a metán égése fedezi ezt, azaz n(ch 4 ) = 0,021 mol égése a tisztaság és hatásfok miatt több kell: Σn = 0,021/(0,9. 0,4) mol = 0,059 mol, V = 1,44 dm 3 6. A PB-gáz átlagos moláris tömege 51 g/mol. Mennyi hő fejlődik 1 palacknyi (23 kg) gáz elégetésekor? k H(C 3 H 8 /g/) = 104 kj/mol k H(CO 2 /g/) = 394 kj/mol k H(C 4 H 10 /g/) = 126 kj/mol k H(H 2 O/g/) = 242 kj/mol C 3 H 8 + 5 O 2 = 3 CO 2 + 4 H 2 O Δ r H p = - 2046 kj/mol C 4 H 10 + 6,5 O 2 = 4 CO 2 + 5 H 2 O M = 51,0 = x p. 44 + (1-x p ). 58 n elegy = 23/51 kmol =0,45 mol Δ r H p = - 2660 kj/mol x p = 0,5 = 50 % = x b 1 : 1 arány n p = n b = 0,225 mol Q = 0,225. (2046+2660) kj = 1,06 MJ hő fejlődik. 7. Ismerjük 12 a következő 20,0 C-ra vonatkozó oldáshőket: A (kristályvízmentes) réz(ii)-szulfát oldáshője 66,2 kj/mol. A rézgálic (CuSO 4 5 H 2 O) oldáshője + 12,1 kj/mol. Írja fel a réz(ii)-szulfát kristályvíz-felvételének termokémiai egyenletét, majd a rendelkezésre álló adatok felhasználásával számítsa ki a folyamathőt 20,0 C-on! CuSO 4, sz + 5 H 2 O f = CuSO 4. 5 H 2 O sz Gondolatban 2 lépésre bontjuk: a réz(ii)-szulfátból oldatot készítünk ez exoterm; majd abból kikristályosítjuk a rézgálicot ez is exoterm. Δ f H = (- 66,2 12,1) kj/mol = - 78,3 kj/mol 8. 13 489 mg nitrálóelegyet (tömény kénsav és tömény salétromsav nem vízmentes elegyét) vízzel pontosan 100 cm 3 -re hígítunk. Az így kapott savoldat semlegesítéséhez 8,74 cm 3 3,74 tömegszázalékos 1,04 g/cm 3 sűrűségű nátrium-hidroxid oldat szükséges. A semlegesítés után (azonos hőmérsékletű) bárium-nitrát oldatot öntünk az oldathoz. A szulfát-csapadék keletkezése közben 66,5 J hőfejlődés tapasztalható. a) Írja fel a csapadék képződésének ionegyenletét, és határozza meg a folyamat reakcióhőjét! Δ k H(BaSO 4 (sz))= 1466 kj/mol, Δ k H(Ba 2+ (aq))= 538 kj/mol, Δ k H(SO 4 2 (aq))= 909 kj/mol b) Határozza meg, hány tömegszázalék kénsavat illetve salétromsavat tartalmaz a nitrálóelegy! 12 2012. május 6. feladat egy része 13 2013. okt.