Se um hidreto de boro, o tetraborano (B2H10), for tratado com gás oxigênio, ele entra em combustão fornecendo
o trióxido de boro e água gasosa como produtos, de acordo com a seguinte reação química:
2 B2H10 (s) + 8 O2 (g) → 2 B2O3 (s) + 10 H2O (g)
Se uma amostra de 0,050 g deste hidreto for completamente queimada, qual será a pressão da água gasosa recolhida
em um frasco de 4,25 L a 30,0°C?
Respostas
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A pressão será de 0,027 atm.
Vemos pela equação química balanceada que 2 mols de hidreto de boro forma 10 mols de água. Como a massa molar do hidreto de boro 53,0 g/mol, temos que 0,050 g do mesmo corresponde a:
0,050 ÷ 53 = 0,00094 mol
Assim, serão formados:
2 mols de hidreto de boro ------ 10 mols de água
0,00094 mol de hidreto de boro ------ x
x = 0,0047 mol de água
Como ela está na forma de vapor em um recipiente de 4,25 L a 30,0 ºC (ou 303 K), temos que sua pressão será:
p . V = n . R .T
p.(4,25) = (0,0047).(0,082).(303)
p = 0,027 atm
Espero ter ajudado!
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