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	<title>Charlotta &#8211; Die Kluge Eule</title>
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	<title>Charlotta &#8211; Die Kluge Eule</title>
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		<title>Wie hoch ist die Gleichgewichtskonzentration von C2O42− in einer 0.20 M-Lösung von Oxalsäure?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/wie-hoch-ist-die-gleichgewichtskonzentration-von-c2o42%e2%88%92-in-einer-0-20-m-losung-von-oxalsaure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2020 16:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
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					<description><![CDATA[Wie hoch ist die Gleichgewichtskonzentration von C2O42− in einer 0.20 M-Lösung von Oxalsäure? Antworten: #["C"_2 "O"_4 ^(2-)]=1.5*10^(-4)*mol*dm^(-3)# Erläuterung: Für die Datenblatt gefunden bei Chemistry Libretext, #K_(a1)=5.6*10^(-2)# und #K_(a2)=1.5*10^(-4)# [1] für die Dissoziation des ersten und zweiten Protons bei Oxalsäure #"C"_2 "H"_2 "O"_4# löst sich in Wasser bei #25^"o" "C"# (#298*"K"#). Konstruieren Sie die #"RICE"# Tabelle ... <a title="Wie hoch ist die Gleichgewichtskonzentration von C2O42− in einer 0.20 M-Lösung von Oxalsäure?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/wie-hoch-ist-die-gleichgewichtskonzentration-von-c2o42%e2%88%92-in-einer-0-20-m-losung-von-oxalsaure/" aria-label="Mehr dazu unter Wie hoch ist die Gleichgewichtskonzentration von C2O42− in einer 0.20 M-Lösung von Oxalsäure?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Wie hoch ist die Gleichgewichtskonzentration von C2O42− in einer 0.20 M-Lösung von Oxalsäure? </h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>#["C"_2 "O"_4 ^(2-)]=1.5*10^(-4)*mol*dm^(-3)#</p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p class="gt-block">Für die <a href="" rel="nofollow">Datenblatt</a>  gefunden bei Chemistry Libretext,</p>
<p>#K_(a1)=5.6*10^(-2)# und #K_(a2)=1.5*10^(-4)#  [1]</p>
<p>für die Dissoziation des ersten und zweiten Protons bei Oxalsäure #"C"_2 "H"_2 "O"_4# löst sich in Wasser bei #25^"o" "C"#  (#298*"K"#).</p>
<p>Konstruieren Sie die #"RICE"# Tabelle (in Mol pro Liter, #mol*dm^(-3)#, oder äquivalent #"M"#) zur Dissoziation des ersten oxalischen Protons. Lassen Sie den Anstieg in #"H"^+(aq)# Konzentration sein #x*mol*dm^(-3)#.</p>
<p class="gt-block">#color(grey)R"  "  "C"_2 "H"_2 "O"_4 (aq)rightleftharpoons "C"_2 "H" "O"_4^(-)(aq) + "H"^+(aq)#<br />
#color(grey)(I)"      "   0.20#<br />
#color(grey)(C)"  " " "-x "               " +x"           "+x#<br />
#color(grey)(E)"  "0.20-x "               "x"                 "x#</p>
<p>Per Definition,</p>
<p>#K_(a1)=(["C"_2 "H" "O"_4^(-)(aq)] ["H"^+(aq)])/(["C"_2 "H"_2 "O"_4 (aq)])=5.6*10^(-2)#</p>
<p class="gt-block">Die Vereinfachung des Ausdrucks soll eine quadratische Gleichung über geben #x#lösen für #x# gibt #["C"_2 "H" "O"_4^(-)]=x=8.13*10^(-2)*mol*dm^(-3)# <br />
(Die negative Lösung verwerfen, da die Konzentrationen immer größer oder gleich Null sein müssen.)</p>
<p class="gt-block">Konstruiere jetzt eine Sekunde #"RICE"# Tabelle für die Dissoziation des zweiten oxalischen Protons vom amphiprotischen #"C"_2 "H" "O"_4^(-)(aq)# Ion. Lassen Sie die Änderung in #"C"_2 "O"_4^(2-)(aq)#  be  #+y*mol*dm^(-3)#. Keine dieser Spezies war in der Ausgangslösung vorhanden. (#K_w# vernachlässigbar ist) <em>Anfangs-</em> Konzentration von beiden #"C"_2 "H" "O"_4 ^(-)# und #"H"^+# soll das gleiche sein wie das am <em>Gleichgewicht</em> Position der <em>zuerst</em> Ionisationsreaktion.</p>
<p class="gt-block">#color(grey)R"  "  "C"_2 "H" "O"_4 ^(-)(aq)rightleftharpoons "C"_2 "O"_4^(2-)(aq) + "H"^+(aq)#<br />
#color(grey)(I)"     "  8.13*10^(-2) "        "0"          "8.13*10^(-2)#<br />
#color(grey)(C)"  " " "-y "             " +y"        "+y#<br />
#color(grey)(E)"  "8.13*10^(-2)-y "    "y"   " 8.13*10^(-2)+y#</p>
<p class="gt-block">Es ist vernünftig anzunehmen, dass</p>
<p>a.  #8.13 *10^(-2)-y~~8.13 *10^(-2)#,  </p>
<p>b.  #8.13 * 10^(-2)+y ~~8.13 * 10^(-2)# , und<br />
c. Die Dissoziation von #"C" _2 "H" "O"_4^(-)(aq )# #<br />
pose neglectable influence on the equilibrium position of the first reaction<br />
Given the fact that #K_ (a1) &lt;&lt; K_ (a2) #</p>
<p class="gt-block">So<br />
#K_(a2)=(["C"_2"O"_4^(2-)(aq)] ["H"^+(aq)])/(["C"_2 "H" "O"_4 ^(-)(aq)])=1.5*10^(-4)~~((cancel(8.13 *10^(-2)))*y)/(cancel(8.13 *10^(-2)))#</p>
<p>Daher #["C"_2"O"_4^(2-)(aq)]=y~~K_(a2)=1.5cdot 10^(-4)]cdot molcdot dm^(-3)#</p>
<p class="gt-block"><strong>Referenzen:</strong><br />
[1] E1: Säuredissoziationskonstanten bei 25 ° C, Chemistry LibreText, <a href="https://chem.libretexts.org/Reference/Reference_Tables/Equilibrium_Constants/E1%3A_Acid_Dissociation_Constants_at_25%C2%B0C" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">https://chem.libretexts.org/Reference/Reference_Tables/Equilibrium_Constants/E1%3A_Acid_Dissociation_Constants_at_25%C2%B0C</a></p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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		<title>Wie rechnet man kg in g um?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/wie-rechnet-man-kg-in-g-um/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 16:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
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					<description><![CDATA[Wie rechnet man kg in g um? Antworten: Mal #1000# Erläuterung: &#34;kilo&#34; bedeutet tausend; so zum Beispiel #4# Kilogramm bedeutet #4# Tausend Gramm oder (#4000# Gramm).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Wie rechnet man kg in g um?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>Mal #1000#</p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>&quot;kilo&quot; bedeutet tausend;</p>
<p>so zum Beispiel #4# Kilogramm bedeutet #4# Tausend Gramm oder (#4000# Gramm).</p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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