A oxidação espontânea do ___________, representada na equação, leva à formação da ferrugem, caracterizada como Fe2O3.
2 Fe(s) + 3/2 O2(g) → Fe2O3(s)
Suponha que uma placa deste metal com massa de 648 g foi guardada em um recipiente fechado, com ar. Após a degradação completa, detectou-se 975 g de ferrugem. a) Qual a massa de oxigênio, em quilos, consumida nessa reação? b) Quantos mols de ferrugem foram produzidos? c) Quantas moléculas de gás oxigênio participaram da reação?
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a) A massa de oxigênio consumida foi de 0,2925 Kg.
Para a resolução da questão, é preciso considerar que em uma equação química balanceada, 1,5 mols de gás oxigênio reage formando 1 mol de óxido de ferro (III). Considerando que a massa molar do óxido de ferro (III) é 160 g/mol, 975 g de ferrugem contem 6,10 mols.
Reagindo com 9,14 mols de gás oxigênio, que possui massa molar de 32 g/mol, temos que a massa consumida foi de 0,2925 kg.
b) Foram produzidos 6,10 mols de ferrugem.
Cálculo realizado na pergunta anterior.
c) 5,5 x 10^24 moléculas de oxigênio participaram da reação.
Pela constante de Avogadro, temos que:
9,14 x 6,02 x 10^23 = 5,5 x 10^24 moléculas de gás oxigênio
Bons estudos!
brieevanss:
Muito obrigada, me ajudou bastante.
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