ОТВЕТЫ И УКАЗАНИЯ

Задача 1

1.1. Наибольшая длина волны соответствует наименьшей разности энергий, т.е. переходу n = 2 n = 3. Для He+ (заряд ядра +2)

, = 164.11 нм.

1.2.

E = –hcRH = –13.6 эВ.

1.3.Энергия в данной модели прямо пропорциональна массе, а радиус обратно пропорционален массе:

энергия основного состояния мюония = –207 13.6 = –2.82 кЭв;

радиус первой боровской орбиты мюония = 0.53 / 207 = 2.6 10–3 Е.

1.4 Вероятность = [psi.lc.gif (60 bytes) (a0)] 2 4 a02 0.001 a0 = 0.004 e–2 = 5.41 10–4.

1.5 Мелкая кривая – первый канал (диссоциация на атомы), глубокая кривая – второй канал (диссоциация на ионы).

1.6 Первый канал: De = 2 (–13.6) – (–31.9) = 4.7 эВ.
Второй канал: De = (–14.3) – (–31.9) = 17.6 эВ.

1.7.Сродство к электрону: E(H) – E(H) = –13.6 – (–14.3) = 0.7 эВ.

1.8 Энергия каждого электрона в H- равна 13.6 Zeff2. Для вылета обоих электронов требуется 14.3 эВ:
2 13.6 Zeff2 = 14.3, откуда Zeff = 0.73.


33 МХО Задача 2 2-1.jpg (13939 bytes)

2.2.2-2.jpg (14664 bytes)

2.3 Обозначим PO4 = X и мольные доли фосфоросодержащих частиц: f0 = [H3X] / C, f1 = [H2X] / C, f2 = [HX2–] / C, f3 = [X3–] / C, где C = 1.00 10–3 M – исходная концентрация фосфорной кислоты: f0 + f1 + f2 + f3 = 1.

K1a = [H2X] [H+] / [H3X] = [H+] f1 / f0.

K2a = [HX2–] [H+] / [H2X] = [H+] f2 / f1.

K3a = [X3–] [H+] / [HX2–] = [H+] f3 / f2.

Из этих уравнений можно выразить мольные доли:

f0 = [H+]3 / D, f1 = [H+]2 K1a / D, f2 = [H+] K1a K2a / D, f3 = K1a K2a K3a / D, где

D = K1a K2a K3a + K1a K2a [H+] + K1a [H+]2 + [H+]3.

Из значений pK и pH следует: K1a = 7.59 10–3, K2a = 6.17 10–8, K3a = 4.79 10–13, [H+] = 10–7. Отсюда мольные доли фосфоросодержащих частиц при pH = 7:

H3PO4: f0 = 8.10 10–6,

H2PO4: f1 = 0.618,

HPO42–: f2 = 0.382,

PO43–: f3 = 1.83 10–6.

2.4 Пусть S – молярная концентрация фосфата цинка в воде, тогда [Zn2+] = 3S, общая концентрация фосфоросодержащих частиц – 2S, а [PO43–] = f3 2S (f3 = 1.83 10–6).

ПР = 9.1 10–33 = [Zn2+]3 [PO43–]2 = (3S)3 (f3 2S)2, откуда S = 3.0 10–5.

[Zn2+] = 9.0 10–5,

[PO43–] = 1.1 10–10.


33 МХО Задача 3

3.1.При расширении энтропия газа увеличивается, а энтропия окружающей среды уменьшается, т.к. газ при расширении забирает теплоту из окружения. Правильный ответ (в).

3.2 delta.uc.gif (844 bytes) Sсис = nR ln(V2/V1) = 27.4 Дж/К.

3.3 Q = P V = 100 20 = 2000 Дж. delta.uc.gif (844 bytes)Sокр = –Q / T = –2000 / 288 = –6.94 Дж/К.

3.4  delta.uc.gif (844 bytes)Sвселdelta.uc.gif (844 bytes)Sсисdelta.uc.gif (844 bytes)Sокр = 20.5 Дж/К. Положительное изменение энтропии находится в согласии со Вторым законом термодинамики.

3.5 Правильный ответ – (б).

3.6 Правильный ответ – (а).

3.7.Следствие из уравнения Клапейрона-Клаузиуса: ln(P2/P1) = Hсубл / R (1/T1 – 1/T2), P2 = 5.18 бар, P1 = 1.01 бар, T2 = 273.15 – 56.6, T1 = 273.15 – 78.5. Hсубл = 26.1 кДж/моль.

3.8 CO2(г) + С(тв) = 2CO(г).

rHo = 2 (- 110.53) - (- 393.51) = 172.45 кДж;

rSo = 2 (197.66) - 213.79 - 5.74 = 175.79 Дж/К;

rGo = rHo - T rSo = 120.06 кДж;

rGo > 0. KP = exp(- rGo/RT) < 1.

3.9 KP = 1, rGo = 0.

T = rHo / rSo = 980 К.

3.10. P(CO) = x, P(CO2) = 5.0 - x.

KP = 10.0 = x2 / (5.0 - x).

x = P(CO) = 3.7 бар.


33 МХО Задача 4

4.1.Пусть N0 – исходное число атомов тория-232, N – их число в настоящий момент, тогда образовалось N0N атомов свинца-208.

N = N0 exp(–0.693t / t1/2).

(N0 N) / N = 0.104

exp(0.693t / 1.41 1010) = 1.104

t = 2.01 109 лет.

4.2 206Pb/238U = exp(–0.693t / t1/2) – 1 = exp(0.693 2.01 109 / 4.47 109) – 1 = 0.366.

4.3 4-3.jpg (7171 bytes)

4.4 1) 14.6 мин – период полураспада 101Mo, поэтому число атомов 101Mo равно:
N1 = N0 / 2 = 25000.

2) В системе последовательных реакций первого порядка число атомов промежуточного вещества 101Tc дается выражением:, 4-4.jpg (23267 bytes)

3) Число атомов 101Ru при t = 14.6 мин:

N3 = N0N1 N2 = 7900.


Тексты задач и ответов подготовил к публикации доцент химического факультета МГУ В.В.Еремин.