- Взаимосвязь между процессами обмена веществ и энергии в организме. Термодинамическая система
- Первое начало термодинамики. Понятия, характеризующие систему
- Первое начало термодинамики
- Закон Гесса
- Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса
- Второе начало термодинамики. Энтропия
- Формула Больцмана
- Энергия Гиббса
- Растворы. Классификация растворов
- Вода как растворитель
- Концентрация раствора и способы ее выражения
- Процесс растворения
- Термодинамика процесса растворения
- Растворимость
- Растворимость газов в жидкостях. Законы Генри-Дальтона и Сеченова
- Роль диффузии в процессах переноса веществ в биологических системах
- Понижение температуры замерзания и повышение температуры кипения растворов
- Осмотическое давление
- Роль осмоса и осмотического давления в биологических системах
- Степень диссоциации (ионизации). Сила электролитов
- Константа диссоциации. Закон разведения Оствальда. Теория растворов сильных электролитов
- Теория кислот и оснований
- Буферные системы крови. Плазма крови
- Реакции нейтрализации
- Гидролиз соли
- Реакция осаждения и растворения
- Окислительно-восстановительные реакции
- Окислители и восстановители
- Биологическое значение окислительно-восстановительных процессов
- Химическая связь и ее экспериментальные характеристики
- Водородная связь
- Макро и микроэлементы в среде и в организме человека
- Топография важнейших биогенных элементов в организме человека
- Биологическая роль химических элементов в организме
- S-элементы и их соединения
- Биологическая роль s-элементов IА-группы (литий, рубидий, цезий, франций)
- Биологическая роль s-элементов IА-группы (натрий, калий)
- Биологическая роль s-элементов IIА-группы. Их применение в медицине (бериллий, магний, кальций)
- Биологическая роль d-элементов VIB-группы. Их применение в медицине
- Биологическая роль соединений марганца. Их применение в медицине
- Биологическая роль соединений железа. Гемоглобин
- Биологическая роль соединений железа. Моноксид углерода СО
- Биологическая роль соединений железа и кобальта
- Роль d-элементов IB-группы. Применение их соединений в медицине
- Биологическая роль d-элементов IIB-группы. Применение их соединений в медицине
- Токсические свойства соединений группы IIB (Zn, Cd, Hg)
- Биологическая роль р-элементов IIIA-группы. Применение их соединений в медицине
- Биологическая роль р-элементов IVA-группы. Применение их соединений в медицине
- Биологическая роль р-элементов VA-группы. Применение их соединений в медицине (азот, фосфор)
- Биологическая роль р-элементов VA-группы (мышьяк, сурьма, висмут). Применение их в медицине
- Биологическая роль р-элементов VIA-группы. Применение их соединений в медицине
- Биологическая роль р-элементов VIIA-группы. Применение их соединений в медицине (фтор и хлор)
- Биологическая роль р-элементов VIIA-группы. Применение их соединений в медицине (бром, йод)
- Аэрозоли
- Эмульсии
- Коллоидные ПАВ
20. Степень диссоциации (ионизации). Сила электролитов
Электролиты, которые практически полностью диссоциируют на ионы (ионизируются), называются сильными, а электролиты, которые не полностью ионизируются, - слабыми.
В растворе слабых электролитов наряду с ионами существуют неионизированные молекулы. Именно неполной ионизацией С. Аррениус объяснил, почему изотонический коэффициент растворов слабых электролитов не равен целому числу.
Для количественной характеристики полноты диссоциации введено понятие степени диссоциации (ионизации).
Степенью диссоциации (ионизации) электролита называется отношение числа молекул, распавшихся на ионы, к общему числу его молекул, введенных в раствор.
Иначе говоря, ан - доля молекул электролита, распавшихся на ионы. Степень диссоциации ан выражается в процентах или долях единицы:
αн = Nн/ Np,
где N - число молекул электролита, распавшихся на ионы;
Np число молекул электролита, введенных в раствор (растворенных).
Так, для С(СНзСООН) = 0,1 моль/л, степень диссоциации αн = 0,013 (или 1,3%).
По степени диссоциации электролиты условно подразделяют на сильные (αн > 30%) и слабые (αн < 3%). В промежутке электролиты считаются средней силы.
К сильным электролитам относят почти все соли. Из наиболее важных кислот и оснований к ним принадлежат H2SO4, HCI, НВг, HI, HNO3, NaOH, КОН, Ва(ОН)2 . К слабым электролитам принадлежит большинство органических кислот, а также некоторые неорганические соединения - H2S, HCN, Н2СО3, SО3, НСl0, Н2O, Н3ВО3, Hg2CI2, Fe(SCN)3 . Экспериментально ан определяют, измеряя отклонение колгативных свойств растворов электролитов от теоретических зависимостей для идеальных растворов. Например, криоскоческим методом определяют изотонический коэффициент i, затем рассчитывают степень диссоциации Для сильных электролитов степень диссоциации является кажущейся, так к они диссоциируют на ионы практически полностью. Отклонение изотонического коэффициента i от целочисленных знаний объясняется для них не присутствием в растворе нессоциированных молекул, а другими причинами. Диссоциация сопровождается выделением или поглощением теплоты. Следовательно, степень диссоциации должна висеть от температуры. Влияние температуры можно оценить по принципу Ле Шателье. Если электролитическая диссоциация протекает с поглощением теплоты, то с повышением температуры увеличивается, если с выделением теплоты, уменьшается.
На степень электролитической диссоциации влияет коннтрация раствора.
При разбавлении раствора степень диссоциации значительно возрастает. В связи с этим указанная классификация силы электролитов по степени диссоциации αн справедлива только для растворов с концентрацией порядка 0,1 моль/л. Если рассматривать электролитическую диссоциацию как равновесный обратимый процесс, то в соответствии с принципом Ле Шателье разбавление водой увеличивает число дисцилированных молекул, т. е. степень диссоциации возрастает. На степень диссоциации слабых электролитов влияет и добавление одноименных ионов. Так, введение в равновесную систему несильного электролита увеличивает концентрацию ионов, что в соответствии с принципом Ле Шателье приводит значительному сдвигу равновесия диссоциации влево, т. е. уменьшению степени диссоциации. Таким образом, добавление к раствору слабого электролита одноименных ионов уменьшает степень его диссоциации.
Авторы: Дроздова М.В., Дроздов
<< Назад: Роль осмоса и осмотического давления в биологических системах
>> Вперед: Константа диссоциации. Закон разведения Оствальда. Теория растворов сильных электролитов
Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:
▪ Дидактика. Конспект лекций
▪ Психология развития и возрастная психология. Конспект лекций
▪ Английский язык для медиков. Конспект лекций
Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Атомный секрет вечного блеска золота
20.06.2026
Золото издавна считается символом вечности и благородства не только из-за своей редкости, но и благодаря удивительной химической стойкости. В отличие от большинства металлов, оно не окисляется на воздухе, не тускнеет и не покрывается ржавчиной даже спустя тысячелетия. Эта уникальная инертность позволила золотым артефактам сохранять первозданный блеск с древних времен. Однако точный механизм такой защиты долго оставался загадкой для ученых. Недавнее исследование американских химиков-вычислителей раскрыло, что дело не просто в слабом взаимодействии с кислородом, а в особой атомной структуре поверхности металла.
Сотрудники Тулейнского университета Санту Бисвас и Мэтью М. Монтемор провели детальное компьютерное моделирование, чтобы понять, как молекулы кислорода взаимодействуют с поверхностью золота. Ученые сравнили два основных типа атомных структур: "реконструированные" и "нереконструированные" поверхности. Было доказано, что природная способность золота к перестройке атомов играет кл ...>>
Смарфон Realme 16T 5G
20.06.2026
В сегменте доступных смартфонов с акцентом на длительную работу без подзарядки компания Realme представила интересную новинку - модель Realme 16T 5G. Главным преимуществом устройства стала по-настоящему впечатляющая батарея емкостью 8000 мАч, которая способна обеспечить до трех дней автономной работы при умеренном использовании. При этом инженерам удалось сохранить относительно компактный корпус толщиной менее 9 мм и вес всего 224 грамма, что делает смартфон удобным для повседневного ношения несмотря на внушительный аккумулятор.
Смартфон оснащен большим 6,8-дюймовым LCD-дисплеем с высокой частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит. Такое сочетание обеспечивает плавную картинку в динамичных сценах и комфортное восприятие контента даже под прямыми солнечными лучами. За производительность отвечает энергоэффективный процессор MediaTek Dimensity 6300, дополненный оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2. Для эффективного отвода тепла во время продолжительных нагру ...>>
Проблема набора веса после 40
19.06.2026
С возрастом многие люди замечают, что поддерживать привычный вес становится все сложнее, даже если рацион и уровень активности существенно не меняются. Ученые из Каролинского института в Швеции раскрыли одну из ключевых биологических причин этого явления. Они показали, что с годами в жировой ткани замедляется процесс обновления липидов, из-за чего организм постепенно накапливает жир. Это естественное возрастное изменение объясняет, почему после 40 лет тело начинает "работать" иначе, способствуя набору веса.
В долгосрочном исследовании специалисты наблюдали за жировой тканью 54 мужчин и женщин на протяжении в среднем 13 лет. Независимо от того, набирали участники вес или, наоборот, худели, у всех без исключения скорость липидного обмена в жировых клетках заметно снижалась. Жир в клетках обновляется все медленнее, и этот процесс происходит автоматически с течением времени. Те, кто не компенсировал замедление уменьшением калорийности питания, в среднем набирали около 20% от исходного в ...>>
Случайная новость из Архива Термомаскировка для электроники
11.04.2012
Группа французских ученых предложила новый подход к созданию невидимости в инфракрасном диапазоне. Тепловая маскировка работает на тех же принципах, что и оптическая, и в перспективе позволит разработать новые способы теплоотвода в электронике, открыть новые возможности при конструировании космических аппаратов и военной техники.
Последние достижения в области оптической невидимости основаны на метаматериалах, которые изгибают свет и делают объекты невидимыми. Ученые из Университета Экс-Марсель и Национального центра CRNS доказали, что такой же подход можно применить и для тепловой маскировки. Хотя новая технология использует основные теории, применяемые для оптической невидимости, она имеет одно ключевое отличие. До сих пор исследования в области маскировки касались только манипулирования траекторией волны. К ним относятся электромагнитные (световые), звуковые, сейсмические и гидродинамические волны. В свою очередь, французские ученые для тепловой маскировки используют термическую диффузию (перенос компонент газовых смесей или растворов под влиянием градиента температуры).
Тепло - это не волна, и оно не может распространяться на большие расстояния. В двухмерной модели ученые направили тепловые потоки из горячей зоны объекта в прохладную через область между изотермами (концентрическими кольцами диффузии). Затем исследователи изменили геометрию изотерм и заставили поток тепла обходить круговую область справа от источника тепла. Таким образом можно защитить объект от нагрева или наоборот сконцентрировать большое количество тепла в малом объеме. Возможность защитить определенную область от жары очень привлекательна для производителей электроники. С помощью новой технологии можно предотвратить перегрев наноэлектронных и микроэлектронных устройств, которые очень трудно охладить обычными способами.
В настоящее время французские ученые работают над созданием прототипов термической маскировки для микроэлектроники, первые образцы будут готовы в течение ближайших нескольких месяцев.
|
Другие интересные новости:
▪ Обнаружен самый медленный пульсар
▪ Часы с пистолетом
▪ Умная подушка Nitetronic F1
▪ Lightyear 0 - серийный автомобиль на солнечных батареях
▪ Лазерный интернет для Африки
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Детская научная лаборатория. Подборка статей
▪ статья Возрастная психология. Конспект лекций
▪ статья Когда появилась стоматология? Подробный ответ
▪ статья Жостер слабительный. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Медицинские мыла. Простые рецепты и советы
▪ статья Купюры ниоткуда. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026