Для того чтобы решить эту задачу, мы должны сначала определить количество молекул каждого газа в данной смеси. Зная, что число атомов в кислороде в 2,05 раза больше числа молекул, мы можем использовать это соотношение для нахождения количества молекул каждого газа.
Пусть количество молекул метана в смеси равно n, тогда количество молекул кислорода будет равно 2,05n.
Далее по закону Дальтона мы можем выразить отношение объемов газов в смеси к их частичным давлениям (при условиях нормального давления и температуры):
V(метан)/n(метан) = V(кислород)/n(кислород)
67,2/n = 67,2/2,05n
Отсюда находим n:
67,2/n = 67,2/2,05n 67,2 = 67,2/2,05 n = 32,8 молекул
Теперь, зная количество молекул метана в смеси, мы можем рассчитать его массу:
m(метан) = n(метан) * M(метан)
m(метан) = 32,8 * 16 = 524,8 г
Таким образом, максимальную массу метана, которую можно полностью окислить смесью О2 и О3 объемом 67,2 дм^3, равна 524,8 г.
Для того чтобы решить эту задачу, мы должны сначала определить количество молекул каждого газа в данной смеси. Зная, что число атомов в кислороде в 2,05 раза больше числа молекул, мы можем использовать это соотношение для нахождения количества молекул каждого газа.
Пусть количество молекул метана в смеси равно n, тогда количество молекул кислорода будет равно 2,05n.
Далее по закону Дальтона мы можем выразить отношение объемов газов в смеси к их частичным давлениям (при условиях нормального давления и температуры):
V(метан)/n(метан) = V(кислород)/n(кислород)
67,2/n = 67,2/2,05n
Отсюда находим n:
67,2/n = 67,2/2,05n
67,2 = 67,2/2,05
n = 32,8 молекул
Теперь, зная количество молекул метана в смеси, мы можем рассчитать его массу:
m(метан) = n(метан) * M(метан)
m(метан) = 32,8 * 16 = 524,8 г
Таким образом, максимальную массу метана, которую можно полностью окислить смесью О2 и О3 объемом 67,2 дм^3, равна 524,8 г.