Ch3nh2+hcl=ch3nh3cl
n(ch3nh3cl)=3,36/22,4=0,15 моль
n(ch3nh2)=n(ch3nh3cl)=0,15
m(ch3nh2)=0,15*31=4,65
1. 2Mg + O2 = 2MgO - оксид магния
2. 4Al + 3O2 = 2Al2O3 - оксид алюминия
3. 4Li+O2=2Li2O - оксид лития
Протекает только такая реакция:
Na₂SO₄+BaCl₂=BaSO₄↓ +2NaCl
n(BaSO₄)=m/M=2,33/233=0,01 моль
n(Na₂SO₄)=0,01 моль
m(Na₂SO₄)=n*M=0,01*142=1,42 г
1,42/2*100%=71% Na₂SO₄
100-71=29% NaCl в смеси
Mg (заряд 0) + H2so4 (+ +6 -2)= Mg (+2)SO4 (+6 -2)+ H2 (0)
химический баланс
Mg - 2 электрона - Mg (+2)
H2 + 2 электрона - H 2(0)
там еще дальше надо дорешать))
При решении были проверены 3 варианта: А) HBr (M = 81 г/моль) НЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ с этиламином C2H5NH2 (М = 45 г/моль), а лишь доб-ся как компонент конечной газовой смеси; Б) HBr ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ с этиламином C2H5NH2 с обр-м соли [C2H5NH3]+ Br- и при этом в избытке оказывается этиламин C2H5NH2, т.е. в конечной газовой смеси - только аргон Ar (M = 40 г/моль) и этиламин C2H5NH2 и В) похожий на 2), за искл-м того, что в избытке - HBr, т.е. в конечной газовой смеси - только аргон Ar (M = 40 г/моль) и HBr;
расчеты показали, что условиям задачи отвечает только вариант В):
1) варианты А) и Б) с предп-м о наличии избытка этиламина или бромоводорода были основаны на том, что если бы эти газы полностью прореаг-ли (т.е. остался бы один аргон Ar), то D ост-ся газа по воздуху д.б. равна D Ar по воздуху = 40/29 = 1.38, что не соот-т условию;
2) в исх-й смеси х моль Ar массой 40*х г и (30/22.4)-х = 1.34-х моль C2H5NH2; с этим кол-м в-ва C2H5NH2 из 20/22.4 = 0.9 моль HBr массой 81* 0.9 = 72.9 г вступит в р-ию: C2H5NH2 + HBr = [C2H5NH3]+ Br- соот-но 1.34-х моль HBr массой 81*(1.34-х) = 108.54-81*х г;
3) т.о. с учетом 2) пол-м равенство для молярной массы конечной смеси: 40*х+72.9-(108.54-81*х)/(х+0.9-(1.34-х)) = 29*1.814, откуда х = 0.79 моль Ar и 1.34-0.79 = 0.55 моль C2H5NH2;
4) в исх-й смеси (0.79/1.34)*100 = 58.955\% Ar и (0.55/1.34)*100 = 41.045\% C2H5NH2.