Это проблема объёма и плотности. Для осуществления расчетов нам понадобятся следующие факты: плотность воды при температуре +4°C составляет 1000 кг/м³, а её молярная масса равна 18 г/моль.
Сначала найдем массу воды в 10^-6 м³:
( V = 10^{-6} м^3 )
( \rho = 1000 кг/м^3 )
( m = V \times \rho )
( m = 10^{-6} м^3 \times 1000 кг/м^3 )
( m = 0.001 кг )
Теперь найдем количество молекул воды, используя молярную массу:
( n = \frac{m}{M} )
( n = \frac{0.001 кг}{0.018 кг/моль} )
( n \approx 0.05555 моль )
И, наконец, чтобы найти количество молекул, умножим количество молей на постоянную Авогадро:
( N = n \times 6.022 \times 10^{23} моль^{-1} )
( N \approx 3.34 \times 10^{22} )
Таким образом, количество молекул воды в 10^-6 м³ при температуре +4°C составляет приблизительно 3.34 x10^22.
Это проблема объёма и плотности. Для осуществления расчетов нам понадобятся следующие факты: плотность воды при температуре +4°C составляет 1000 кг/м³, а её молярная масса равна 18 г/моль.
Сначала найдем массу воды в 10^-6 м³:
( V = 10^{-6} м^3 )
( \rho = 1000 кг/м^3 )
( m = V \times \rho )
( m = 10^{-6} м^3 \times 1000 кг/м^3 )
( m = 0.001 кг )
Теперь найдем количество молекул воды, используя молярную массу:
( n = \frac{m}{M} )
( n = \frac{0.001 кг}{0.018 кг/моль} )
( n \approx 0.05555 моль )
И, наконец, чтобы найти количество молекул, умножим количество молей на постоянную Авогадро:
( N = n \times 6.022 \times 10^{23} моль^{-1} )
( N \approx 3.34 \times 10^{22} )
Таким образом, количество молекул воды в 10^-6 м³ при температуре +4°C составляет приблизительно 3.34 x10^22.