Általános Kémia Gyakorlat II. zárthelyi október 10. A1

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

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)

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

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

Környezeti analitika laboratóriumi gyakorlat Számolási feladatok áttekintése

EGYÉB GYAKORLÓ FELADATOK Összetétel számítás

2011/2012 tavaszi félév 3. óra

XV. A NITROGÉN, A FOSZFOR ÉS VEGYÜLETEIK

Általános Kémia GY, 2. tantermi gyakorlat

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

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

2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag:

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

Általános Kémia GY 4.tantermi gyakorlat

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

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

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

2012/2013 tavaszi félév 8. óra

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

7. Kémia egyenletek rendezése, sztöchiometria

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

VII. A KÉMIAI REAKCIÓK JELLEMZŐI ÉS CSOPORTOSÍTÁSUK

XXIII. SZERVES KÉMIA (Középszint)

Általános Kémia GY 3.tantermi gyakorlat

Az 2009/2010. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L

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

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

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

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

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

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Vegyipari technikus. Tájékoztató

(Kémiai alapok) és

Az oldatok összetétele

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

Gázhalmazállapot. Relatív sűrűség: A anyag B anyagra vonatkoztatott relatív sűrűsége: ρ rel = ρ A / ρ B = M A /M B (ρ: sűrűség, M: moláris tömeg)

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

O k t a t á si Hivatal

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

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

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

Számítások ph-val kombinálva

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI FELADATOK 2004.

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

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

SZÁMOLÁSI FELADATOK. 2. Mekkora egy klíma teljesítménytényező maximális értéke, ha a szobában 20 C-ot akarunk elérni és kint 35 C van?

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

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

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

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)

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

Labor elızetes feladatok

Kémiai alapismeretek 6. hét

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004.

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

Első alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Második alkalomra ajánlott gyakorlópéldák. Harmadik alkalomra ajánlott gyakorlópéldák

1. feladat Összesen 15 pont

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

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

KÉMIA. PRÓBAÉRETTSÉGI május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Kémia OKTV II. forduló. A feladatok megoldása

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Általános Kémia Gyakorlat III. zárthelyi november 7.

Az oldatok összetétele

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

Az 2008/2009. tanévi ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY első (iskolai) fordulójának. feladatmegoldásai K É M I Á B Ó L

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 3.

Kémia emelt szintű érettségi írásbeli vizsga ELEMZÉS (BARANYA) ÉS AJÁNLÁS KÉSZÍTETTE: NAGY MÁRIA

XVI. A SZÉNCSOPORT ELEMEI ÉS VEGYÜLETEIK

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

2018/2019. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA. I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató

MEGOLDÁS. 4. D 8. C 12. E 16. B 16 pont

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

v1.04 Analitika példatár

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

29. Sztöchiometriai feladatok

1. feladat Maximális pontszám: feladat Maximális pontszám: feladat Maximális pontszám: feladat Maximális pontszám: 9

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Kémiai reakciók sebessége

Általános Kémia II gyakorlat I. ZH előkészítő 2016.

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2001 (pótfeladatsor)

VEGYÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Átírás:

2008. október 10. A1 Rendezze az alábbi egyenleteket! (5 2p) 3 H 3 PO 3 + 2 HNO 3 = 3 H 3 PO 4 + 2 NO + 1 H 2 O 2 MnO 4 + 5 H 2 O 2 + 6 H + = 2 Mn 2+ + 5 O 2 + 8 H 2 O 1 Hg + 4 HNO 3 = 1 Hg(NO 3 ) 2 + 2 NO 2 + 2 H 2 O 1 Na 2 S 2 O 3 + 4 Cl 2 + 5 H 2 O = 1 Na 2 SO 4 + 8 HCl + 1 H 2 SO 4 2 ICl 3 + 4 H 2 O = 1 HIO 3 + 1 HIO + 6 HCl Állapítsa meg a megjelölt atomok oxidációszámát a következı vegyületekben/ionokban! (8 0,5p) 2 S 2 O 5 2 Cr 2 O 7 H 2 SiF 6 (NH 4 ) 2 HPO 4 S: +4 Cr: +6 O: 2 H:+1 Si:+4 F: 1 N: 3 P:+5 (4p) Összesen: aaaaalaal(14p)

2008. október 10. A2 A glükóz-fruktóz szörp különféle élelmiszeripari termékek (például üdítıitalok) egyik alkotórésze, melyet a répacukor (szacharóz) hidrolízisével lehet elıállítani. Jellemzıje, hogy igen édes, ezért az alkalmazás céljából a tömény oldatot vízzel szokás hígítani. 10,0 gramm 36,0 tömeg% glükóz-, illetve 18,0 tömeg% fruktóztartalmú glükóz-fruktóz szörpbıl 1000 ml oldatot készítettünk. Ennek az oldatnak areométer segítségével meghatároztuk a sőrőségét, mely 1,072 g/cm 3 -nek adódott. A glükóz és a fruktóz összegképlete is C 6 H 12 O 6. Az adatok ismeretében számítsa ki a hígított oldat ozmózisnyomását 37 C-on, illetve a fagyáspontját! A víz moláris fagyáspontcsökkenése 1,86 Cmol/kg. A r (C): 12,0; A r (H): 1,0; A r (O): 16,0. M(C 6 H 12 O 6 )=180 g/mol. 1,000 dm 3 oldatban van összesen (0,36+0,18)10 g=0,54 g cukor, mely 0,54 g/(180 g/mol) =0,03 mol. c=0,03 mol/1 dm 3 =0,03 mol/dm 3 =30 mol/m 3 Π=cRT=30 mol/m38,314 J/mol/K310 K=77320 Pa 77,3 kpa Oldószer (víz) tömege: 1072 g 0,54 g = 1071,46 g T =c R T M =0,03 mol/1,07146 kg1,86 Cmol/kg= 0,052 C 0,052 C a fagyáspont Ozmózisnyomás: 77,3 kpa Fagyáspont: 0,052 C (3p) A glükózból, illetve fruktózból szervezetünkben CO 2 és folyékony H 2 O keletkezik az alábbi rendezendı egyenlet szerint. A fenti hígított oldat 200,0 cm 3 -ét elfogyasztva mekkora hıt (entalpiát) nyerhetünk (25 C-on, standard körülményeket feltételezve)? A megfelelı képzıdéshık az alábbi táblázatban találhatók. (3p) 1 C 6 H 12 O 6 (aq) + 6 O 2 (g) = 6 CO 2 (g) + 6 H 2 O (f) (1p) Standard képzıdéshı ( k H, 25 C) kj/mol Glükóz (aq) -1270 Fruktóz (aq) -1264 Szén-dioxid (g) -394 Víz (f) -286 Glükóz égéshıje: é H (Glu)=6( 394)+6( 286) ( 1270)= 2810 kj/mol 2 pont Glükóz égéshıje: é H (Fru)=6( 394)+6( 286) ( 1264)= 2816 kj/mol 2 pont 200 ml oldatban van: 0,004 mol glükóz és 0,002 mol fruktóz. 1 pont Ebbıl az entalpia: H =0,004 mol( 2810 kj/mol)+0,002( 2816 kj/mol)= 16,872 kj 2 pont

Entalpia: 16,87 kj (7p) A megadott adatok alapján állapítsa meg a glükóz fruktózzá alakulásának reakcióentalpiáját! r H = k H (Fru) k H (Glu)= ( 1264 kj/mol) ( 1270 kj/mol)=+6,0 kj/mol Reakcióentalpia: +6,0 kj/mol (1p) Összesen: dddlddd2ll(15p)

2008. október 10. A3 A N 2 O 4 egy színtelen folyadék, melynek forráspontja 21 C, moláris tömege 92,0 g/mol. Egy 1000 cm 3 térfogatú levákuumozott tartályba 9,20 gramm tiszta N 2 O 4 -ot helyezünk, majd az edényt 70 C-ra melegítjük. (A tartály térfogata nem változik a melegítés hatására.) Ekkor amellett, hogy a N 2 O 4 gáz fázisba kerül, még részlegesen disszociál is az alábbi reakcióegyenlet szerint: N 2 O 4 (g) 2 NO 2 (g) Az egyensúly beálltakor az edényben az össznyomás 399,24 kpa (70 C-on). Állapítsa meg a disszociáció a. koncentrációkkal kifejezett, b. anyagmennyiségekkel kifejezett, c. nyomásokkal kifejezett egyensúlyi álladóját! n 0 (N 2 O 4 )=0,100 mol n össz =pv/(rt)=0,140 mol Kiindulás 0,1 mol 0 mol Átalakul x mol + 2x mol Egyensúlyban van 0,1 x mol 2x mol Mivel a két gáz anyagmennyiségének összege a gáztörvény alapján 0,14 mol: n össz =0,1 x+2x=0,1+x=0,14 mol, így x=0,04 mol. Mivel 0,04 mol disszociált a 0,1 molból, a disszociációfok: α=0,40 (vagy 40%). Az anyagmennyiségekbıl K n közvetlenül adódik. Mivel a térfogat 1 dm 3, K c számértéke megegyezik K n -nel. Tehát 0,06 mol N 2 O 4 és 0,08 mol NO 2 van egyensúlyban, ebbıl a térfogat%-os (mol%-os) összetétel: 0,06/0,14=0,429=42,9% N 2 O 4, illetve 57,1% NO 2. Ebbıl számíthatók a parciális nyomások, majd azokat a normál légköri nyomással (101,325 kpa) osztva beírjuk a K p -be megfelelı formában. # N 2 O 4 NO 2 K # c 0,06 M 0,08 M 0,08 2 /0,06=0,1067 n 0,06 mol 0,08 mol 0,08 2 /0,06=0,1067 p 0,429399,24=171,1 kpa 0,571399,24=228,1 kpa (171,1/101,325) 2 / (228,1/101,325)=1,267 a. K c : 0,1067 b. K n : 0,1067 c. K p : 1,267 Adja meg a disszociációfokot, a gázelegy összetételét térfogat%-ban, és a gázelegy átlagos moláris tömegét!

Disszociációfok, összetétel számítását lásd fentebb. M(átlag)=0,42992+0,57146= 65,73 g/mol Disszociációfok: 0,40 vagy 40% Összetétel (tf%): 42,9 % N 2 O 4 és 57,1% NO 2 Átlagos moláris tömeg: 65,73 g/mol Mekkora tömegő N 2 O 4 -ot kell még a rendszerbe juttatni, ha azt szeretnénk, hogy az össznyomás 500 kpa legyen? Legyen ismeretlen a N 2 O 4 kiindulási mennyisége: n. (1p) Kiindulás n mol 0 mol Átalakul y mol + 2y mol Egyensúlyban van n y mol 2y mol 500 kpa esetén az összes anyagmennyiség a gáztörvény alkalmazásával: 0,1753 mol. Tehát 0,1753 mol=n y+2y=n+y ( n=0,1753 y), illetve (2y) 2 /(n y)=0,1067. A másodfokú egyenlet gyökei: y 1 =0,0467 mol, y 2 = 0,100 mol, ám ez utóbbinak nincsen kémiai tartalma. Így y=0,0467 mol, n=0,1753 0,0467 = 0,1286 mol. Azaz 0,0286 mol N 2 O 4 - ot kell a tartályba juttatni, melynek tömege 2,63 gramm. 10 pont Megjegyzés: Természetesen ettıl eltérı gondolatmenettel ám kicsit több számolással is ugyanezt az eredményt kapjuk, ha az eredeti egyensúlyból indulunk ki: Kiindulás 0,06+a mol 0,08 mol Átalakul b mol +2b mol Egyensúlyban van 0,06+a b mol 0,08+2b mol Ismert továbbá, hogy 0,06+a b+0,08+2b=0,14+a+b=0,1753, melybıl a+b=0,0353 illetve (0,08+2b) 2 /(0,06+a b)=0,1067. Az egyenletrendszer kémiailag értelmes megoldása: a=0,0286 mol és b=0,0067 mol. Tömeg (N 2 O 4 ): 2,63 g (10p) Összesen: ffffffffddfff(21p)