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	<title>Bethany &#8211; Die Kluge Eule</title>
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	<title>Bethany &#8211; Die Kluge Eule</title>
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		<title>Wie berechne ich ΔHrx nach Reaktion? CaO (s) + CO2 (g) → CaCO3 (s) Verwenden Sie die folgenden Reaktionen und angegebenen ΔH-Werte: Ca (s) + CO2 (g) + 1 / 2O2 (g) → CaCO3 (s), ΔH = -812.8 kJ 2Ca (s) + O2 (g) → 2CaO (s), ΔH = -1269.8 kJ Drücken Sie Ihre Antwort mit vier signifikanten Zahlen aus.</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/wie-berechne-ich-%ce%b4hrx-nach-reaktion-cao-s-co2-g-%e2%86%92-caco3-s-verwenden-sie-die-folgenden-reaktionen-und-angegebenen-%ce%b4h-werte-ca-s-co2-g-1-2o2-g-%e2%86%92-caco3-s/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bethany]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 18:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
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					<description><![CDATA[Wie berechne ich ΔHrx nach Reaktion? CaO (s) + CO2 (g) → CaCO3 (s) Verwenden Sie die folgenden Reaktionen und angegebenen ΔH-Werte: Ca (s) + CO2 (g) + 1 / 2O2 (g) → CaCO3 (s), ΔH = -812.8 kJ 2Ca (s) + O2 (g) → 2CaO (s), ΔH = -1269.8 kJ Drücken Sie Ihre Antwort ... <a title="Wie berechne ich ΔHrx nach Reaktion? CaO (s) + CO2 (g) → CaCO3 (s) Verwenden Sie die folgenden Reaktionen und angegebenen ΔH-Werte: Ca (s) + CO2 (g) + 1 / 2O2 (g) → CaCO3 (s), ΔH = -812.8 kJ 2Ca (s) + O2 (g) → 2CaO (s), ΔH = -1269.8 kJ Drücken Sie Ihre Antwort mit vier signifikanten Zahlen aus." class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/wie-berechne-ich-%ce%b4hrx-nach-reaktion-cao-s-co2-g-%e2%86%92-caco3-s-verwenden-sie-die-folgenden-reaktionen-und-angegebenen-%ce%b4h-werte-ca-s-co2-g-1-2o2-g-%e2%86%92-caco3-s/" aria-label="Mehr dazu unter Wie berechne ich ΔHrx nach Reaktion? CaO (s) + CO2 (g) → CaCO3 (s) Verwenden Sie die folgenden Reaktionen und angegebenen ΔH-Werte: Ca (s) + CO2 (g) + 1 / 2O2 (g) → CaCO3 (s), ΔH = -812.8 kJ 2Ca (s) + O2 (g) → 2CaO (s), ΔH = -1269.8 kJ Drücken Sie Ihre Antwort mit vier signifikanten Zahlen aus.">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Wie berechne ich ΔHrx nach Reaktion? CaO (s) + CO2 (g) → CaCO3 (s) Verwenden Sie die folgenden Reaktionen und angegebenen ΔH-Werte: Ca (s) + CO2 (g) + 1 / 2O2 (g) → CaCO3 (s), ΔH = -812.8 kJ 2Ca (s) + O2 (g) → 2CaO (s), ΔH = -1269.8 kJ Drücken Sie Ihre Antwort mit vier signifikanten Zahlen aus.</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerDescription">
<div>
<div class='markdown'>
<p class="gt-block">Gegeben<br />
#Ca(s)+CO_2(g)+1/2O_2(g)→CaCO_3(s), ΔH_1= -812.8 kJcolor(red)(...<br />
[1])#<br />
#2Ca(s)+O_2(g)→2CaO(s), ΔH_2= -1269.8 kJcolor(red)(...[2])#</p>
<p>Wir sollen die Wärme der folgenden Reaktion berechnen.</p>
<p>#CaO+CO_2-&gt;CaCO_3,DeltaH_"rx"#</p>
<p class="gt-block">Umkehren der Gleichung [2] und Teilen beider Seiten durch #2# erhalten wir<br />
#CaO-&gt;Ca+1/2O_2,DeltaH_3=634.9kJcolor(red)(...[3])#</p>
<p>Wenn wir nun [1] und [3] hinzufügen, können wir die gewünschte Reaktionswärme erhalten</p>
<p>#color(blue)(CaO+CO_2-&gt;CaCO_3,DeltaH_"rx"=DeltaH_1+DeltaH_3)#</p>
<p>#=&gt;DeltaH_"rx"=(-812.8+634.9)kJ#</p>
<p>#=&gt;color(red)(DeltaH_"rx"=-177.9kJ)#</p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frage #be4c4</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/frage-be4c4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bethany]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2019 18:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieklugeeule.com/?p=7740</guid>

					<description><![CDATA[Frage #be4c4 Antworten: Warnung! Lange Antwort. Normalerweise titrieren wir eine Aminosäure, um Informationen über ihre Säure-Base-Eigenschaften zu erhalten. Erläuterung: Die Formel von Alanin wird oft geschrieben als #"H"_2"NCH"("CH"_3)"COOH"#, obwohl es in ionischer Form in Lösung vorliegt. Alanin hat zwei Dissoziationsschritte. #bb((1))color(white)(m)"H"_3stackrel("+")("N")"CH"("CH"_3)"COOH"+ "H"_2"O" ⇌ underbrace("H"_3stackrel("+")("N")"CH"("CH"_3)"COO"^"-")_color(red)("a zwitterion") + "H"_3"O"^"+"; "p"K_text(a₁)# #bb((2))color(white)(m)"H"_3stackrel("+")("N")"CH"("CH"_3)"COO"^"-" + "H"_2"O" ⇌ "H"_3"NCH"("CH"_3)"COO"^"-" + "H"_3"O"^"+"; ... <a title="Frage #be4c4" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/frage-be4c4/" aria-label="Mehr dazu unter Frage #be4c4">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Frage #be4c4</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p class="gt-block"><strong>Warnung! Lange Antwort.</strong> Normalerweise titrieren wir eine Aminosäure, um Informationen über ihre Säure-Base-Eigenschaften zu erhalten.</p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p>Die Formel von Alanin wird oft geschrieben als #"H"_2"NCH"("CH"_3)"COOH"#, obwohl es in ionischer Form in Lösung vorliegt.</p>
<p>Alanin hat zwei Dissoziationsschritte.</p>
<p>#bb((1))color(white)(m)"H"_3stackrel("+")("N")"CH"("CH"_3)"COOH"+ "H"_2"O" ⇌ underbrace("H"_3stackrel("+")("N")"CH"("CH"_3)"COO"^"-")_color(red)("a zwitterion") + "H"_3"O"^"+"; "p"K_text(a₁)#</p>
<p>#bb((2))color(white)(m)"H"_3stackrel("+")("N")"CH"("CH"_3)"COO"^"-" + "H"_2"O" ⇌ "H"_3"NCH"("CH"_3)"COO"^"-" + "H"_3"O"^"+"; "p"K_text(a₂)#</p>
<p class="gt-block">Die &quot;neutrale&quot; Form, die eine positive und eine negative Ladung hat, heißt a <strong>zwitterion</strong> (Doppelion).</p>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p>Aus der Titrationskurve können wir die Werte von ableiten</p>
<ul>
<li>#"p"K_text(a₁)#</li>
<li>#"p"K_text(a₂)#</li>
<li>#"pI"#, die <strong>isoelektrischer Punkt</strong>dh das <a href="https://socratic.org/chemistry/acids-and-bases/the-ph-concept">pH</a> bei denen das Alanin hauptsächlich als Zwitterion vorliegt</li>
</ul>
<blockquote class="notranslate"></blockquote>
<p>Hier ist eine schematische Titrationskurve für Alanin.</p>
<p class="gt-block"><img alt="Alanine" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/iW9OLBUvTg2lYNvYlb87_media%252F51c%252F51c2969e-afde-4145-8e5c-89bbd7bb78cc%252FphpGD1IMr.jpg" /> <br />
(Nach Chegg) </p>
<p>Einige Punkte aus der Kurve zu beachten sind:</p>
<p class="gt-block"><strong>(ein)</strong> Die Grafik hat zwei &quot;Wellen&quot;, die zeigen, dass wir eine diprotische Säure haben.</p>
<p class="gt-block"><strong>(B)</strong> Die beiden Äquivalenzpunkte treten nach Addition von 1-Äquivalent der Basis (Punkt C) und 2-Äquivalent der Basis (Punkt E) auf.</p>
<p class="gt-block"><strong>(C)</strong> Das Alanin ist bei pH 1 (Punkt A) vollständig protoniert und liegt dort als Kation vor.</p>
<p class="gt-block"><strong>(D)</strong> Nach Zugabe von 0.5 eq Base (Punkt B) haben wir die Hälfte der Carboxylgruppen deprotoniert. An diesem Punkt, #"pH = "p"K_text(a₁) = 2.34#.</p>
<p class="gt-block"><strong>(E)</strong> Nach Zugabe von 1 eq Base (Punkt C) haben wir den ersten Äquivalenzpunkt erreicht und alle Carboxylgruppen deprotoniert. Das Alanin existiert jetzt hauptsächlich als Zwitterion mit der Nr <a href="https://socratic.org/chemistry/a-first-introduction-to-matter/net-charge">Nettoladung</a>.</p>
<p class="gt-block"><strong>(F)</strong> Nach Zugabe von 1.5 eq Base (Punkt D) haben wir die Hälfte der Ammoniumgruppen deprotoniert. An diesem Punkt, #"pH = "p"K_text(a₂) = 9.69#.</p>
<p class="gt-block"><strong>(G)</strong> Nach Zugabe von 2 eq Base (Punkt E) haben wir den zweiten Äquivalenzpunkt erreicht und alle Carboxylgruppen deprotoniert. Das Alanin liegt nun als Anion vor.</p>
<p class="gt-block"><strong>(H)</strong> Punkt C ist der isoelektrische Punkt. Auch wenn es schwierig sein mag, den pH-Wert anhand des Diagramms zu messen, können wir ihn anhand der Beziehung berechnen</p>
<p>#"pI" = 1/2("p"K_text(a₁) + "p"K_text(a₂)) = 1/2(2.34 + 9.69) = 6.02#</p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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