Для решения данной задачи, сначала найдем мольные массы веществ:
Молярная масса К = 39,1 г/мольМолярная масса Br = 79,9 г/моль
n(K) = m(K) / M(K)n(K) = 0,39 г / 39,1 г/моль = 0,01 моль
n(Br) = m(Br) / M(Br)n(Br) = 3,2 г / 79,9 г/моль = 0,04 моль
2K + Br2 -> 2KBr
Из уравнения видно, что на 1 моль металла K требуется 1 моль молекулы Br2. Следовательно, остаток брома не участвует в реакции.
Так как количество молей вещества K меньше, чем количество молей Br, это означает, что K является ограничивающим реагентом.
Теперь найдем массу бромида калия, которая образуется на основе общего уравнения реакции:
n(KBr) = n(K) = 0,01 моль
m(KBr) = n(KBr) M(KBr)m(KBr) = 0,01 моль (39,1 г/моль + 79,9 г/моль)m(KBr) = 1,19 г
Итак, масса бромида калия, которая будет получена из 0,39 г калия и 3,2 г паров брома, составит 1,19 г.
Для решения данной задачи, сначала найдем мольные массы веществ:
Молярная масса К = 39,1 г/моль
Найдем количество молей вещества K:Молярная масса Br = 79,9 г/моль
n(K) = m(K) / M(K)
Найдем количество молей вещества Br:n(K) = 0,39 г / 39,1 г/моль = 0,01 моль
n(Br) = m(Br) / M(Br)
Рассмотрим уравнение химической реакции образования бромида калия:n(Br) = 3,2 г / 79,9 г/моль = 0,04 моль
2K + Br2 -> 2KBr
Из уравнения видно, что на 1 моль металла K требуется 1 моль молекулы Br2. Следовательно, остаток брома не участвует в реакции.
Так как количество молей вещества K меньше, чем количество молей Br, это означает, что K является ограничивающим реагентом.
Теперь найдем массу бромида калия, которая образуется на основе общего уравнения реакции:
n(KBr) = n(K) = 0,01 моль
m(KBr) = n(KBr) M(KBr)
m(KBr) = 0,01 моль (39,1 г/моль + 79,9 г/моль)
m(KBr) = 1,19 г
Итак, масса бромида калия, которая будет получена из 0,39 г калия и 3,2 г паров брома, составит 1,19 г.