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	<title>Lonnie &#8211; Die Kluge Eule</title>
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	<title>Lonnie &#8211; Die Kluge Eule</title>
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		<title>Welche Verbindung ist bei der Reaktion von Aluminiumbromid mit ionisiertem Natriumbromid die Lewis-Säure?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lonnie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 18:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
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					<description><![CDATA[Welche Verbindung ist bei der Reaktion von Aluminiumbromid mit ionisiertem Natriumbromid die Lewis-Säure? Antworten: Mit anderen Worten, Sie fragen, welcher der Elektronenpaar-Akzeptoren ist. Es ist eindeutig Aluminium. Erläuterung: Das Lewis-Konzept der Acidität bezeichnet Säuren als Elektronenpaarakzeptoren und Basen als Elektronenpaardonoren. Für die Reaktion: #AlBr_3 + Br^(-) rarr AlBr_4^-#, klar ist das Bromidion die Base, der ... <a title="Welche Verbindung ist bei der Reaktion von Aluminiumbromid mit ionisiertem Natriumbromid die Lewis-Säure?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/welche-verbindung-ist-bei-der-reaktion-von-aluminiumbromid-mit-ionisiertem-natriumbromid-die-lewis-saure/" aria-label="Mehr dazu unter Welche Verbindung ist bei der Reaktion von Aluminiumbromid mit ionisiertem Natriumbromid die Lewis-Säure?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Welche Verbindung ist bei der Reaktion von Aluminiumbromid mit ionisiertem Natriumbromid die Lewis-Säure?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>Mit anderen Worten, Sie fragen, welcher der Elektronenpaar-Akzeptoren ist. Es ist eindeutig Aluminium.  </p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>Das Lewis-Konzept der Acidität bezeichnet Säuren als Elektronenpaarakzeptoren und Basen als Elektronenpaardonoren. Für die Reaktion:</p>
<p>#AlBr_3 + Br^(-) rarr AlBr_4^-#,</p>
<p>klar ist das Bromidion die Base, der Elektronendonor, und Aluminium, die Säure, der Elektronenpaarakzeptor. Wie würden Sie die Reaktion von bezeichnen? #BCl_3# mit Chloridion in diesen Begriffen?</p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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		<title>Wie sieht der Graph #r = sqrt (sintheta) # in ebenen Polarkoordinaten aus? Wie zeichnet man es auf?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lonnie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 18:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infinitesimalrechnung]]></category>
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					<description><![CDATA[Wie sieht der Graph #r = sqrt (sintheta) # in ebenen Polarkoordinaten aus? Wie zeichnet man es auf? Es sollte so aussehen: In Polar KoordinatenSie haben einen Radius #r# das ist eine Funktion von #theta#und ein Winkel #theta# von der rechten Horizontalen. Um den Graphen zu zeichnen, messen Sie den Winkel von der rechten Horizontalen ... <a title="Wie sieht der Graph #r = sqrt (sintheta) # in ebenen Polarkoordinaten aus? Wie zeichnet man es auf?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/wie-sieht-der-graph-r-sqrt-sintheta-in-ebenen-polarkoordinaten-aus-wie-zeichnet-man-es-auf/" aria-label="Mehr dazu unter Wie sieht der Graph #r = sqrt (sintheta) # in ebenen Polarkoordinaten aus? Wie zeichnet man es auf?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Wie sieht der Graph #r = sqrt (sintheta) # in ebenen Polarkoordinaten aus? Wie zeichnet man es auf?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerDescription">
<div>
<div class='markdown'>
<p>Es sollte so aussehen:</p>
<p><img alt="Wolfram Alpha" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/UAuTUBdrRy2HuWBN6XeK_singraph.PNG" /></p>
<hr />
<p class="gt-block">In  <strong>Polar Koordinaten</strong>Sie haben einen Radius #r# das ist eine Funktion von #theta#und ein Winkel #theta# von der rechten Horizontalen. </p>
<p>Um den Graphen zu zeichnen, messen Sie den Winkel von der rechten Horizontalen und erfassen den Radius in diesem Winkel. Das ist ein Punkt in der Grafik. Diese Funktion ist gültig in #[0,180^@]# da #sintheta# ist nur positiv für #sin0^@# bis #sin180^@#.</p>
<p class="gt-block">Sie können sich ein Bild davon machen, wie die <em>Wert</em>  of  #r# ändert sich mit #theta# durch Berechnung von jedem <em>Wert</em> sagen wir mal, #45^@# Inkremente, um festzustellen, dass es so etwas wie ein Halbkreis ist. Wenn Sie Excel in verwenden #1^@# Inkremente gibt es:</p>
<p><img alt="Excel" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/Rd5dFhNjRyIRjYcdvFrL_singraph.PNG" /> </p>
<blockquote class="notranslate">
<p>assuming #r# is <em>only vertical</em>.</p>
</blockquote>
<p class="gt-block">Aber so sieht der Graph eigentlich nicht aus. in tatsächlichen Polarkoordinaten, #r# ist nicht vertikal, aber <strong><em>radial</em></strong>.  </p>
<p class="gt-block"><em>Nehmen Sie also das obige Diagramm, in dem vertikal gezeichnet wird #r#, und ändern Sie den Winkel von #r = r(theta)# damit #r# ist radial. Auch nehmen #90^@# auf der obigen Grafik als Ihr neuer Ursprung von #(0,0)#.</em> </p>
<p>Mit anderen Worten, nehmen Sie Ihren Finger und verwenden Sie den Ursprung als Drehachse. Dann fegen Sie durch die ersten beiden Quadranten (I, II) von der rechten zur linken Horizontalen #0^@ -&gt; 180^@#und folge dem Weg #r# Änderungen basierend auf der obigen Grafik.</p>
<p>Dadurch wird das obige Diagramm verzerrt, sodass sich die Endpunkte auf befinden #(0,0)#und wir bewegen uns ein bisschen kreisförmig. </p>
<p>Hier ist dieses GIF, um zu veranschaulichen, was damit passiert #r# als Funktion von #theta#:</p>
<p><img alt="" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/yHACsIJ8REWKKFNsZAON_sqrtsintheta_polar.gif" /> </p>
<p>Das resultierende Diagramm sieht also aus wie ein zerquetschter springender Ball in Zeitlupe:</p>
<p><img alt="Wolfram Alpha" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/UAuTUBdrRy2HuWBN6XeK_singraph.PNG" /> </p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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