ऑक्टैलेक्ट्रॉन बाहरी म्यान में आयन है।

Lorentz की सेना उस शक्ति को बुलाती है जो भाग से कार्य करती है चुंबकीय क्षेत्र एक चलती विद्युत प्रभार पर। अक्सर, लोरेंटज़ के बल को केवल इस क्षेत्र का चुंबकीय घटक कहा जाता है। निर्धारण के लिए फार्मूला:

एफ \u003d क्यू (ई + वीबी),

कहा पे प्र - कण प्रभार;इ। - विद्युत क्षेत्र की ताकत;बी चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण;वी - कण की गति।

लोरेंटज़ की शक्ति अपने सिद्धांत में बहुत समान है, अंतर यह है कि बाद वाला पूरे कंडक्टर पर कार्य करता है, जो आम तौर पर विद्युत रूप से तटस्थ होता है, और lorentz की शक्ति प्रभाव का वर्णन करती है विद्युत चुम्बकीय केवल एक ही चलती चार्ज पर।

यह इस तथ्य से विशेषता है कि यह शुल्क की गति की गति को नहीं बदलता है, लेकिन केवल वेग वेक्टर पर कार्य करता है, यानी, यह चार्ज कणों के आंदोलन की दिशा को बदलने में सक्षम है।

प्रकृति में, Lorentz शक्ति पृथ्वी को ब्रह्मांडीय विकिरण के संपर्क से बचाने की अनुमति देता है। अपने प्रभाव में, ग्रह पर गिरने वाले चार्ज किए गए कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रक्षेपण से विचलित होते हैं, जिससे ध्रुवीय बीम होते हैं।

तकनीक में, Lorentz शक्ति का उपयोग अक्सर किया जाता है: सभी इंजनों और जेनरेटर में यह रोटेशन रोटर की ओर जाता है स्टेटर के विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की कार्रवाई के तहत।

इस प्रकार, किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स और इलेक्ट्रिक ड्राइव में, लोरेंटसेवा मुख्य प्रकार का बल है। इसके अलावा, इसका उपयोग चार्ज कणों के त्वरक, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक बंदूकों में भी किया जाता है, जो पहले दीपक टेलीविज़न में स्थापित किए गए थे। किनेस्कोप में, कैनन द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के प्रभाव में अव्यवस्थित होते हैं, जो लोरेंटेज बल की भागीदारी के साथ होता है।

इसके अलावा, इस बल का उपयोग द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री और द्रव्यमान के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के लिए उपयोग किए जाते हैं (कण के द्रव्यमान को चार्ज अनुपात) के आधार पर चार्ज कणों को सॉर्ट करने में सक्षम हैं। यह कणों के द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए उच्च सटीकता की अनुमति देता है। अन्य उपकरणों में भी उपयोग करता है, उदाहरण के लिए, विद्युत प्रवाहकीय तरल मीडिया (प्रवाह मीटर) की खपत को मापने के लिए एक गैर संपर्क विधि में। यह बहुत प्रासंगिक है यदि तरल माध्यम में बहुत अधिक तापमान (धातुओं, कांच, आदि पिघलने) है।

पहले चार अवधि के तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक गोले की संरचना:एस - तथापी - तथाडी - तत्व। इलेक्ट्रॉनिक परमाणु विन्यास। परमाणुओं की मुख्य और उत्साहित अवस्था

1. परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित है

प्रोटॉन की संख्या

न्यूट्रॉन की संख्या

ऊर्जा के स्तर की संख्या

सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मूल्य

2। आयन, जिसमें 16 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर, एक शुल्क है
1) +4 2) -2 3) +2 4) -4

4. एक अप्रतिबंधित राज्य में सल्फर परमाणु की बाहरी इलेक्ट्रॉनिक परत की विन्यास

1) 4 एस 2 2) 3 एस 2 3 पी 6 3) 3 एस 2 3 पी 4 4) 4 एस 2 4 पी 4

5. इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 एस 2 2 एस 2 2 पी 6 3 एस 2 3 पी 6 4 एस 1 मूल रूप से राज्य एक परमाणु है

1) लिथियम 2) सोडियम 3) पोटेशियम 4) कैल्शियम

6. आठ-इलेक्ट्रॉनिक बाहरी म्यान में एक आयन है

1) पी 3+ 2) एस 2-3) सी 1 5+ 4) एफई 2+

7. दो-इलेक्ट्रॉन बाहरी म्यान में आयन है

1) एस 6+ 2) एस 2-3) बीजी 5+ 4) एसएन 4+

8. आयरन फे 2+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है

1) 542) 283) 584) 24

9. इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2 2 एस 2 2 पी 6 3 एस 2 3 पी 6 आयन के अनुरूप है

1) एसएन 2+ 2) एस 2-3) सीआर 3+ 4) एफई 2+

10. मुख्य राज्य में, तीन अनपेक्षित इलेक्ट्रॉनों में परमाणु है

1) सिलिकॉन 2) फॉस्फोरस 3) सल्फर 4) क्लोरीन

11. इलेक्ट्रॉनिक बाहरी विन्यास के साथ तत्व ... 3 एस 2 3 पी 3 फार्म हाइड्रोजन कनेक्शन रचना

1) एन 4 2) एन 3) एन 3 4) एन 2

12. इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 2 एस 2 2 पी 6 3 एस 2 3 पी 6 आयन के अनुरूप है

1) सीएल - 2) एन 3-3) बीआर - 4) ओ 2-

13. इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2 2 एस 2 2 पी 6 आयन के अनुरूप है

1) ए 1 3+ 2) एफई 3+ 3) जेएन 2+ 4) सीआर 3+

14. वही इलेक्ट्रोनिक विन्यास बाहरी स्तर में सीए 2+ और

1) के + 2) एआर 3) वीए 4) एफ -

15. धातु परमाणु, जिसकी उच्चतम ऑक्साइड आईयू 2 ओ 3, बाहरी ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है

1) एनएस। 2 आदि 1 2) एनएस। 2 आदि 2 3)एनएस। 2 एनपी। 3 4)एनएस। 2 एनपी। एस

16. वह तत्व जिसके अनुरूप है उच्चतरआर 2 ओ 7 की संरचना में इलेक्ट्रॉनिक बाहरी विन्यास है:

1) एनएस। 2 एनपी। 3 2)एनएस। 2 एनपी। 5 3)एनएस। 2 एनपी। 1 4)एनएस। 2 एनपी। 2

17. उच्चतर ऑक्साइड रचनाआर 2 7 एक रासायनिक तत्व बनाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉनों के साथ भरने वाले इलेक्ट्रॉन स्तर के अनुरूप होते हैं पंक्तिसंख्या:

1) 2, 8, 12) 2, 8, 73) 2, 8, 8, 14) 2, 5

18. सल्फर परमाणु पर, बाहरी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और नाभिक शुल्क क्रमशः बराबर होता है

1) 4 और + 16 2) 6 और + 32 3) 6 और + 16 4) 4 और + 32

19. मैंगनीज में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है

1)1 2) 3 3) 5 4) 7

20. उसी इलेक्ट्रॉन संरचना में कण होते हैं

1) एनए 0 और ना + 2) एनए 0 और के 0 3) ना + और एफ - 4) सीआर 2+ और सीआर 3+

21. उच्च ऑक्साइड संरचना ईओ 3 एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ एक तत्व बनाता हैसी। बाहरी इलेक्ट्रॉनिक परत से बाहर

1) एनएस। 2 एनपी। 1 2) एनएस। 2 एनपी। 3 3) एनएस। 2 एनपी। 4 4) एनएस। 2 एनपी। 6

22. ऊर्जा परतों की संख्या और आर्सेनिक परमाणुओं की बाहरी ऊर्जा परत में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः बराबर होती है

1)

4 , 6

2, 5

3, 7

4, 5

23 अल 3+ आयनिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करता है:

1) 1s। 2 2 एस। 2 2 पी। 6 ; 2) 1 एस। 2 2 एस। 2 2 पी। 6 3 एस। 1 ; 3) 1 एस। 2 2 एस। 2 2 पी। 6 3 एस। 2 3 पी। 1 4) है। 2 2 एस। 2 2 पी। 6 3 एस। 2 3 पी। 6 4 एस। 1

24. Ionzn। 2+ उत्तरदायी कॉन्फ़िगरेशन:

1) 1 एस 2 2 एस 2 2 पी 6 3 एस 2 3 पी 6 3 डी 8 4 एस 2 2) 1 एस 2 2 एस 2 2 पी 6 3 एस 2 3 पी 6 3 डी 10 4 एस 2 4 पी 6 3) 1 एस 2 2 एस 2 2 पी 6 3 एस 2 3 पी 6 3 डी 10 4) 2 2 एस 2 2 पी 6 3 एस 2 3 पी 6 4 एस 1 है

25. रासायनिक तत्व संरचना आरएच के अस्थिर हाइड्रोजन यौगिक से मेल खाता है 3. इस तत्व के बाहरी स्तर की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास

2 3 पी 1

3एस 2 3 पी 2

3एस 2 3 पी 3

3एस 2 3 पी 5

26. सल्फर और ऑक्सीजन परमाणु हैं

27. फ्लोराइन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास

2 2 एस। 2 2 पी। 5

1s। 2 2 एस। 2 2 पी। 4

1s। 2 2 एस। 2 2 पी। 6

1s। 2 2 एस। 2 2 पी। 3

जवाब : 1-1, 2-2, 4-3,5-3,6-2,7-3,8-4,9-2, 10-2, 11-3, 12-1, 13-1, 14-1, 15-1, 16-2, 17-2, 18-3, 19-4, 20-3, 21-3, 22-4, 23-1, 24-3, 25-4, 26-2, 27-1

1. आठ इलेक्ट्रॉनिक बाहरी म्यान में आयन है

1) पी 3+ 2) एस 2-3) सी 1 5+ 4) एफई 2+

2. दो-इलेक्ट्रॉन बाहरी म्यान में आयन है

1) एस 6+ 2) एस 2-3) बीजी 5+ 4) एसएन 4+

3. लौह आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्याFe 2+ बराबर है

1) 54 2) 28 3) 58 4) 24

4. इलेक्ट्रॉनिक विन्यासहै।2 2 एस2 2 पी6 3 एस2 3 पी6 आयन के अनुरूप है

1) एसएन 2+ 2) एस 2-3) सीआर 3+ 4) एफई 2

5. मुख्य राज्य में, तीन अनपेक्षित इलेक्ट्रॉन में परमाणु है

1) सिलिकॉन

2) फॉस्फोरा

3) सल्फर

4) क्लोरा

6. इलेक्ट्रॉनिक बाहरी विन्यास के साथ तत्व ... 3 एस2 3 पी3 एक हाइड्रोजन यौगिक बनाता है

1) एन 4 2) एन 3) एन 3 4) एन 2

7. इलेक्ट्रॉनिक विन्यास2 2 S 2 2 P 6 3 S 2 3 P 6 है आयन के अनुरूप है

1) एल - 2) एन 3-3) बीआर - 4) ओ 2-

8. इलेक्ट्रॉनिक विन्यासहै।2 2 एस2 2 पी6 आयन के अनुरूप है

1) ए 1 3+ 2) एफई 3+ 3) जेएन 2+ 4) सीआर 3+

9. वही ईमेल कॉन्फ़िगरेशन एसए है2+ I.

1) के + 2) एक आर 3) बीए 4) एफ -

10. धातु परमाणु, जिसका उच्चतम ऑक्साइड2 ओ 3। बाहरी ऊर्जा स्तर का एक इलेक्ट्रॉनिक सूत्र है

1) एनएस।2 आदि1 2) एनएस।2 आदि2 3) एनएस।2 एनपी।3 4) एनएस।2 एनपी।एस

11. वह तत्व जिसके अनुरूप है उच्चतरऑक्साइड संरचनाआर 2 ओ 7 एक इलेक्ट्रॉनिक बाहरी विन्यास है:

1) एनएस।2 एनपी।3 2) एनएस।2 एनपी।5 3) एनएस।2 एनपी।1 4) एनएस।2 एनपी।2

12. उच्च ऑक्साइड रचना आर2 7 एक रासायनिक तत्व बनाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉनों के साथ भरने वाले इलेक्ट्रॉन स्तर के अनुरूप होते हैं पंक्तिसंख्या:

1) 2, 8, 1 2) 2, 8, 7 3) 2, 8, 8, 1 4) 2, 5

13. सबसे महान त्रिज्या में परमाणु है

1) टिन 2) सिलिकॉन 3) लीड 4) कार्बन

14. कई रासायनिक तत्वों में

ना -\u003e एमजी -\u003e अल -\u003e सी

1) परमाणुओं में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है

2) इलेक्ट्रॉनिक परतों और परमाणुओं की संख्या घट जाती है


3) परमाणु नाभिक में प्रोटॉन की संख्या घट जाती है

4) परमाणुओं की त्रिज्या बढ़ जाती है

15. टेल त्रिज्या में परमाणु है

1) ब्रोमिन 2) आर्सेनिक 3) बेरियम 4) टिन

16. इलेक्ट्रोनिक कॉन्फ़िगरेशन 1एस 2 2 एस 2 2 पी 6 3. एस 2 वीआर 6 3 डी 1 आईओएन है

1) सीए 2+ 2) ए 1 3+ 3) के + 4) अनुसूचित जाति2+

17. सल्फर परमाणु पर, बाहरी ऊर्जा स्तर और नाभिक प्रभार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः बराबर होती है

1) 4 और + 16 2) 6 और + 32 3) 6 और + 16 4) 4 और + 32

18. मैंगनीज में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है

1) 1 2) 3 3) 5 4) 7

19. उसी इलेक्ट्रॉनिक संरचना में कण होते हैं

1) एनए 0 और ना + 2) एनए 0 और के 0 3) ना + और एफ - 4) सीआर 2+ और आर 3+ के साथ

20. ईओ संरचना के उच्च ऑक्साइड3 एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ एक तत्व बनाता हैसी। बाहरी इलेक्ट्रॉनिक परत से बाहर

1) एनएस 2 एनपी 1 2) एनएस 2 एनपी 3 3) एनएस 2 एनपी 4 4) एनएस 2 एनपी 6

21. ऊर्जा परतों की संख्या और आर्सेनिक परमाणुओं की बाहरी ऊर्जा परत में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः बराबर होती है

4 , 6

2, 5

3, 7

4, 5

22. किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे सक्रिय धातु का परमाणु है?

1एस22एस22पी1

1एस22एस22पी63एस1

1एस22एस2

1एस22एस22पी63एस23पी1

23. परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित है

प्रोटॉन की संख्या

न्यूट्रॉन की संख्या

ऊर्जा के स्तर की संख्या

सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मूल्य

24. 81 बीआर एटम कोर में शामिल हैं

1) 81 पी और 35 एन 2) 35 पी और 46 एन 3) 46 पी और 81 एन 4) 46 पी और 35 एन

25. आयन, जिसमें 16 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर, एक शुल्क है
1) +4 2) -2 3) +2 4) -4

26. ईएसए की संरचना के उच्चतम ऑक्साइड बनाने वाले तत्व के परमाणु के बाहरी ऊर्जा स्तर में एक सूत्र है

1) एनएस 2 एनपी 1 2) एनएस 2 एन पी 2 3) एन एस 2 एन पी 3 4) एनएस 2 एन पी 4

27. एक अप्रतिबंधित राज्य में सल्फर परमाणु की बाहरी इलेक्ट्रॉनिक परत की विन्यास

1) 4 एस 2 2) 3 एस 2 3 आर 6 3) 3 एस 2 3 आर 4 4) 4 एस 2 4p4

28. इलेक्ट्रॉनिक विन्यास2 2 एस 2 2 पी 6 3 एस 2 3 पी 6 4 एस 1 है मूल रूप से एक परमाणु है

1) लिथियम

2) सोडियम

3) पोटेशियम

4) कैल्शियम

29. आइसोटोप परमाणु के मूल में निहित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या40 के, समान रूप से, क्रमशः

1) 1 9 और 40 2) 21 और 19 3) 20 और 40 4) 19 और 21

30. रासायनिक तत्व, जिनमें से एक आइसोटोप्स में द्रव्यमान संख्या 44 है और इसमें कर्नेल में 24 न्यूट्रॉन शामिल हैं - यह

1) क्रोम

2) कैल्शियम

3) रथेनियम

4) स्कैंडियम

रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रवाह के नियमों से संबंधित स्कूली बच्चों के मुद्दों के लिए काफी मुश्किल है। तो, कठिनाई एक साधारण सवाल का कारण बन गया:

A24 (2005, 34%) गति पर रासायनिक प्रतिक्रिया परिवर्तन को समझें

1) समय की प्रति इकाई अभिकर्मक की एकाग्रता

2) समय की प्रति इकाई पदार्थ अभिकर्मक की राशि

3) प्रति यूनिट वॉल्यूम के अभिकर्मक पदार्थ की मात्रा

4) मात्रा की एक इकाई में उत्पाद की राशि की राशि

त्रुटियों की प्रतिक्रिया दर के निर्धारण के कारण हो सकती है, जिसे कभी-कभी दिया जाता है, "समय की मात्रा की इकाई की इकाई में किसी पदार्थ की मात्रा" में परिवर्तन के रूप में। लेकिन मात्रा की इकाई में पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन एकाग्रता में एक बदलाव (डी एन / वी \u003d डी सी) है।
सही उत्तर: 1।

कठिनाइयों ने रासायनिक प्रतिक्रिया की गति में परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों के कारण:

A24 (2005, 46%)

4FE (टीवी।) + 3 ओ 2 (गैस) \u003d 2FE 2 O 3 (टीवी) + q निम्नानुसार है

1) तापमान कम करें

2) तापमान बढ़ाएं

3) ऑक्सीजन एकाग्रता को कम करें

4) लोहे की मात्रा में वृद्धि

ए 23 (2004, 23%) प्रतिक्रिया गति बढ़ाने के लिए

2agno 3 (टीवी) \u003d 2ag (टीवी) + 3 ओ 2 (जी) + 2 नहीं 2 (जी) - 157 केजे की आवश्यकता है

1) AGNO 3 की एकाग्रता में वृद्धि

2) सिस्टम में दबाव कम करें

3) AGNO 3 की श्रेय की डिग्री में वृद्धि

4) तापमान कम करें

रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं:

प्रकृति पदार्थ;

तापमान;

प्रारंभिक सामग्री की एकाग्रता;

गैसीय स्रोत पदार्थों का दबाव;

उत्प्रेरक की उपस्थिति।

विषम प्रतिक्रियाओं के लिए, कारकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है:

सतह का आकार आमतौर पर पदार्थ के पीसने की डिग्री से जुड़ा होता है;

मिश्रण की उपस्थिति (तीव्रता)।

इनमें से किसी भी कारकों में वृद्धि (पदार्थों की प्रकृति को छोड़कर) रासायनिक प्रतिक्रिया की गति में वृद्धि की ओर ले जाती है।

पहले प्रश्न के लिए तुरंत परिभाषित करें सही उत्तर 2 है।क्योंकि तापमान प्रतिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले सबसे आम कारक को बढ़ाता है। चूंकि प्रतिक्रिया विषम है, तो लौह पदार्थ की मात्रा में वृद्धि, अगर यह सतह में वृद्धि से जुड़ा नहीं है, तो प्रतिक्रिया दर में वृद्धि नहीं हुई है।

दूसरी प्रतिक्रिया भी विषम है, और प्रस्तावित उत्तरों के बीच पदार्थ के पीसने की डिग्री है। पीसने की डिग्री जितनी अधिक होगी, ठोस की सतह जितनी अधिक होगी, प्रतिक्रिया दर जितनी अधिक होगी। अन्य सूचीबद्ध प्रभाव या इस प्रतिक्रिया (1 और 2) की वेग को प्रभावित नहीं करते हैं, या इसकी कमी (4) का नेतृत्व करते हैं। सही उत्तर: 3।

त्रुटियों के संभावित कारण: स्कूली बच्चों को सिस्टम की विषमता को ध्यान में नहीं रखा जाता है और पहला उत्तर चुनते हैं; स्कूली बच्चों को संतुलन (उत्तर 2), और प्रतिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारकों द्वारा भ्रमित होते हैं।

जैसा कि उल्लेख किया गया है, 2004 में, रासायनिक प्रतिक्रिया की ऊर्जा पर मुद्दे सबसे कठिन थे, उदाहरण के लिए:

A24 (2004, 22%) एक्सोथर्मिक एक प्रतिक्रिया है

1) एमजीसीओ 3 \u003d एमजीओ + सीओ 2

2) Fe 2 O 3 + 2AL \u003d 2FE + AL 2 O 3

3) सी + सीओ 2 \u003d 2CO

4) 2ch 4 \u003d सी 2 एच 2 + 3 एच 2

आम तौर पर, स्कूली बच्चों के पास प्रतिक्रिया समीकरण पर थर्मल प्रभाव के संकेत को निर्धारित करने के लिए स्पष्ट मानदंड नहीं होते हैं, यह नहीं जानते कि इसे पदार्थों के प्रतिरोध, प्रक्रिया के स्पैफोल्ड को कैसे बांधना है। आप निम्नलिखित नियमों की सिफारिश कर सकते हैं:

ए) यदि प्रतिक्रिया अनायास आगे बढ़ता है सामान्य परिस्थितियों में, यह सबसे अधिक संभावना है कि यह प्रतिक्रिया की शुरुआत के लिए शुरू करने के लिए आवश्यक हो सकता है)। तो, इग्निशन के बाद, कोयले का दहन स्वचालित रूप से आगे बढ़ता है, प्रतिक्रिया exothermic है;

बी) सरल पदार्थों, exothermic, अपघटन प्रतिक्रियाओं से उनके गठन की प्रतिक्रिया के प्रतिरोधी पदार्थों के लिए एंडोथर्मिक हैं।

सी) यदि कम स्थिर पदार्थों से प्रतिक्रिया के दौरान अधिक स्थिर, exothermic प्रतिक्रिया बनाई गई है।

इस मामले में, एक्सोथर्मिक अल्टरटर्मिया की प्रतिक्रिया है, जो प्रारंभिक इग्निशन के बाद, सहजता से बढ़ती है, इतनी बड़ी मात्रा में गर्मी की रिहाई के साथ लौह पिघल जाती है। सही उत्तर: 2

मुश्किल, विशेष रूप से 2005 की दूसरी लहर के प्रतिभागियों के लिए आयन एक्सचेंज प्रतिक्रियाओं को समर्पित प्रश्न थे।

ए 27 (2004, 12.2%) तांबा और हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फेट की बातचीत संक्षिप्त आयन समीकरण से मेल खाती है:

1) सीयू 2+ + एच 2 एस \u003d सीयूएस + 2 एन +

2) CUSO 4 + 2N + \u003d CU 2+ + H 2 SO 4

3) cuso 4 + s 2- \u003d cus + तो 4 2-

4) cu 2+ + s 2- \u003d cus

आणविक प्रतिक्रिया समीकरण: cuso 4 + एच 2 एस \u003d cus + n 2 तो 4

प्रतिक्रिया में शामिल पदार्थों से, मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स तांबे सल्फेट (घुलनशील नमक) और है सल्फ्यूरिक एसिड (गंभीर एसिड)। इन पदार्थों को आयनों के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। एच 2 एस ( कमजोर अम्ल) और समाधान में सीयू (अघुलनशील) आयन व्यावहारिक रूप से नहीं बनते हैं, और पूरी तरह से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। सही उत्तर: 1।

स्कूली बच्चों की एक विशिष्ट त्रुटि केवल घुलनशीलता तालिका पर आयनों पर विघटित करने के लिए पदार्थ की क्षमता निर्धारित करना है। ऐसा लगता है कि इस कारण से कई ने जवाब 4 चुना है।

"रासायनिक संतुलन" विषय पर कठिन प्रश्नों में से एक:

ए 25 (2005, 49%) सीएच 3 सिस्टम 3 + सी 3 में "सी 3 कोएक्सियल 3 + एच 2"

विस्थापन रासायनिक संतुलन एस्टर के गठन की दिशा में योगदान देगा

1) मेथनॉल जोड़ें

2) दबाव वृद्धि

3) ईथर की एकाग्रता में वृद्धि

4) सोडियम हाइड्रॉक्साइड जोड़ना

चूंकि एस्ट्रिरिफिकेशन प्रतिक्रिया तरल अवस्था में की जाती है, इसलिए दबाव संतुलन स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। ईथर की एकाग्रता में वृद्धि, प्रतिक्रिया उत्पाद प्रारंभिक सामग्री की ओर संतुलन प्रदर्शित करता है। छात्र को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के प्रभाव को समझना चाहिए। यद्यपि सीधे उलटा प्रतिक्रिया में, यह भाग नहीं लेता है, लेकिन एसिटिक एसिड के साथ बातचीत कर सकता है, इसकी एकाग्रता को कम कर सकता है, शेष राशि को बाईं ओर स्थानांतरित कर सकता है।