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化学 高校生

コロイド溶液で、(j)に硫酸カリウムが入る理由がわかりません。 塩化鉄(Ⅲ)水溶液と硫酸カリウム水溶液がなぜ凝析を起こすのか教えてください🙇‍♂️

*85. コロイド溶液 (i).(P), (9)については,(ア)~(カ)から選び, 記号で答えよ。 コロイド溶液とは,直径が10-~~( a )m程度の微粒子が, 液体中に分散したもので ある。その微粒子は, ふつうのろ紙は通過できるが, セロハンのような(b)は通過で ● 次の文の()に適当な数値,語句, 物質名を入れよ。ただし, きない。 コロイド溶液に横から光束を当てると,光の通路が光って見える。この現象を( c) という。また,コロイド溶液を限外顕微鏡を用いて観察すると,( d )運動とよばれる 粒子の不規則な運動が見られる。 つくりたての塩化鉄(Ⅲ)飽和水溶液を,沸騰している蒸留水に少しずつ加えかきま ぜると,(e)色のコロイド溶液が生成する。このコロイド溶液をセロハンに包み蒸留 水中に入れておくと, 蒸留水中に(f))と((g)が含まれてくる。このうち,(() はリトマス紙を((h)色にすることにより,((g )は硝酸銀水溶液を加えると(()) の白色沈殿が生じることにより確認できる。 このコロイド溶液を精製したのち, コロイド粒子は互いに反発力を失ってぐっつき合い沈殿する。この現象を( k )とい い,(1)コロイドがもつ特徴である。また,このコロイド溶液に2本の電極を入れて 直流電圧をかけると,コロイド粒子は(m)へ移動する。この現象を(n)という。 これに対して(o )コロイドの溶液は,多量の電解質を加えないと沈殿しない。 (p)や(q)などの水溶液はこの例である。 (ア)硫黄 (カ)グルコース j)水溶液を少量加えると,正に帯電している (イ)硫酸カリウム (ウ) デンプン (エ) ゼラチン (オ)金 101

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化学 高校生

まだ習っていなくて、分からないので教えてください🙇‍♀️ 一問でも良いので教えて欲しいです🙇‍♀️

2009年 京都大学 (4問題 100 点) 試験時間 教育 (理系) 90分、 その他二科目で 180分 ◆解答方式 記述式 化学問題 I 次の文(a),(b)を読んで, 問1~問6に答えよ。 解答はそれぞれ所定の解答欄に 記入せよ。ただし, 問題文中のLはリットルを表す。 (a) 分子の電子式は最外殻電子の配置を示すが, 元素記号のまわりに電子対をただ 平面的に並べただけであり, 実際の分子の構造を直接反映しているわけではな い。しかし, 電子式から分子の構造を推測することができる。電子対は互いに反 発しあうため,その反発力が最小となる分子構造をとると仮定する。例えば, ア ンモニアでは, 窒素原子のまわりに3組の共有電子対および1組の非共有電子対 が存在することから, 図1に示すように, 4組の電子対が窒素原子を中心とする 四面体形の頂点方向に位置する。そのため, 分子の構造は三角錐形となる。水の 組の共有電子対と 場合,酸素原子のまわりに ア イ 組の非共有電 組の電子対が存在することから, 分子の構造は エ 子対による ウ 形となることが推測される。 また, 二重結合や三重結合を有する分子の構造を推 測するときには, これらの結合は1組の電子対とみなしてよい。 したがって, ニ 酸化炭素では,炭素原子のまわりには非共有電子対がなく, 二重結合が2組存在 することから,分子の構造が オ 形となることが予想できる。 さて,酸素 O:とオゾンO3について考える。 酸素分子を電子式で表すと, 1 つの酸素原子の最外殻電子は カ 個なので,酸素分子として キ 個 ク 組の電子対を共有 の最外殻電子を配分することになる。 したがって, ケ 重結合が生じる。一方, オゾンは環状構造をとらず鎖状構造であ する り,その電子式は, A のようになる。

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化学 大学生・専門学校生・社会人

実在気体の状態方程式の赤線のところがなぜマイナスになってるか分かりません。 教えてください。

ビS SO0.0 実在気体の状態方程式… ファンデルワールスの式 お飛関Or 3 東憲①向式帥谷 真素①千代 実在気体は分子の大きさがある 実在気体では、気体分子自身の体積と気体分子間に働く引力 (ファンデルワールスカ)を+ 考慮したファンデルワールスの状態方程式が成り立P自向式善)帯同お運①向さ8 きりせ ーでは? 平 1n (V-nb)=nRT.0 自由に変ける 4,b:ファンデルワールス定数 引力の影響で 圧力福減日 (0料落労は ギ 始な43 壁から違いと かの圧力 le体積の実測値y em\u 東 反発力のため,分子 の中心が自由に動け (帝代 O合k体積は 4会素婚.s商愛けて減速する 安平:d 転率節大景: 6 000S 0 くu 分子が壁に近づくと, 壁から遠い他の分子の引力 び 引カ p'<p 図4.実在気体では分子自身の「外S 1体積bは無視できないので、 自由 に動ける体積は小さくなる 実測圧力 生 チ「本戻 宝ロイ代ホで 図5.実在気体では、分子間の相互作用(ファンデルワールスカ) は無視できない: 容器の壁面の近くにある分子は、内側のみから引力をうけるため壁面に衝突する 引引力は、壁面にあ WA 速度が小さくなり、実際の圧力は真の圧力よりも小さくなる る分子の濃度(四と内部ある分子の濃度 ()の積に比例する P. 6)

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