Для определения формулы оксида можно воспользоваться законом постоянных пропорций.
Предположим, что масса металла в оксиде равна 100 г, следовательно масса кислорода будет равна 71,47 г.
Таким образом, массовая доля металла в оксиде будет составлять (100 - 71,47) = 28,53 г.
Теперь можно использовать эти массы для расчета отношения масс металла к кислороду в оксиде и определения его формулы:
Металл: 28,53 г Кислород: 71,47 г
Металла (M): 28,53 г / его атомная масса = кол-во моль
Кислорода (O): 71,47 г / его атомная масса = кол-во моль
После того, как определены количества молей металла и кислорода в оксиде, можно записать формулу оксида в виде MxOy, где x и y - целые числа, соответствующие отношению металла и кислорода в молекуле оксида.
Например, если отношение моль металла к моль кислорода равно 1:1, то формула оксида будет MO.
Если рассчитанные значения позволяют найти целые числа x и y, это будет формула оксида. В противном случае будет необходимо дополнительно анализировать данные.
Для определения формулы оксида можно воспользоваться законом постоянных пропорций.
Предположим, что масса металла в оксиде равна 100 г, следовательно масса кислорода будет равна 71,47 г.
Таким образом, массовая доля металла в оксиде будет составлять (100 - 71,47) = 28,53 г.
Теперь можно использовать эти массы для расчета отношения масс металла к кислороду в оксиде и определения его формулы:
Металл: 28,53 г
Кислород: 71,47 г
Металла (M): 28,53 г / его атомная масса = кол-во моль
Кислорода (O): 71,47 г / его атомная масса = кол-во моль
После того, как определены количества молей металла и кислорода в оксиде, можно записать формулу оксида в виде MxOy, где x и y - целые числа, соответствующие отношению металла и кислорода в молекуле оксида.
Например, если отношение моль металла к моль кислорода равно 1:1, то формула оксида будет MO.
Если рассчитанные значения позволяют найти целые числа x и y, это будет формула оксида. В противном случае будет необходимо дополнительно анализировать данные.