Vad gör jag fel? pH värde
Här är min lösning:
Du har ett pH runt 2.4, därmed har du en koncentration av oxoniumjoner på ungefär 10^(-2.4). Vi vill räkna ut Ka för endast acetic acid så vi bryr oss egentligen endast om den, därmed kan vi konstatera att 0.85 mol av acetic acid löst i en vätska protolyseras i 10^(-2.4) oxoniumjoner.
Detta innebär att 1 mol av acetic acid löst i en vätska blir till (10^(-2.4))/0.85 oxoniumjoner. (0.00468361377)
Vi skriva upp jämvikten:
CH₃COOH + H2O <---> CH₃COO- + H3O+
Vi kan utgå från att det finns 1 mol acetic acid och då får vi detta:
(1-0.00468361377) + H2O <---> 0.00468361377 + 0.00468361377
Och för att räkna ut Ka gör vi bara som följande:
0.00468361377*0.00468361377
---------------------------------------- = 2.2 * 10^(-5)
(1-0.00468361377)
Ka = 2.2 * 10^(-5)
Facit blir dock 1.9 * 10^(-5)
Tack!!!!
Tror det blir mer komplicerat om du börjar blanda in mol i denna uppgift. Du kan utgå från koncentrationen och arbeta med det som om du hade mol. Du vet start koncentrationerna och du vet en jämnviktskoncentration, hur ska du då ta reda på syra konstanten?
ItzErre skrev:Tror det blir mer komplicerat om du börjar blanda in mol i denna uppgift. Du kan utgå från koncentrationen och arbeta med det som om du hade mol. Du vet start koncentrationerna och du vet en jämnviktskoncentration, hur ska du då ta reda på syra konstanten?
Du är verkligen bäst! Ska man dock få 0.00001991024? (1.99 * 10^-5)
Vi kallar vinegar acetic acid för AH.
Denna reaktion kommer bli
Från början har du bara 0.85m AH. Efter reaktionen får du
Då kommer koncentrationen AH minska med
Ka blir då
ItzErre skrev:Vi kallar vinegar acetic acid för AH.
Denna reaktion kommer bli
Från början har du bara 0.85m AH. Efter reaktionen får du
Då kommer koncentrationen AH minska med
Ka blir då
Den riktiga frågan är hur jag fick 1.99 * 10^-5 för jag har exakt samma lösning i mina anteckningar 😅