【一个标准大气压下,氢气的密度为0.0899 g/L】。【氢气】是世界上已知的密度最小的气体,是相对分子质量最小的物质,氢是宇宙中含量最多的元素,氢气的质量只有空气的1/14,即在0 ℃时,一个标准大气压下,【氢气的密度为0.0899 g/L】。
在标准大气压,0℃下,氢气的密度为0.0899g/L。气体密度=相对分子质量/气体摩尔体积(24L/mol)又因为氢气的相对原子质量为2,氧气为16,所以氢气密度比氧气小,比较气体的密度,就可以用比较相对原子质量的大小来解决。
氢气是世界上已知的密度最小的气体,氢气的密度只有空气的1/14,即在0℃时,一个标准大气压下,氢气的密度为0.0899g/L。常温常压下,氢气是一种极易燃烧,无色透明、无臭无味且难溶于水的气体。所以氢气可作为飞艇、氢气球的填充气体(由于氢气具有可燃性,安全性不高,飞艇现多用氦气填充)。
氢气密度是0.089g/L。氢气,化学式为H,分子量为01588,常温常压下,是一种极易燃烧的气体。无色透明、无臭无味且难溶于水的气体。氢气是世界上已知的密度最小的气体,氢气的密度只有空气的1/14,即在1标准大气压和0℃,氢气的密度为0.089g/L。
氢气密度是0.089g/L。氢气,化学式为H,分子量为01588,常温常压下,是一种极易燃烧的气体。无色透明、无臭无味且难溶于水的气体。氢气是世界上已知的密度最小的气体,氢气的密度只有空气的1/14,即在1标准大气压和0℃,氢气的密度为0.089g/L。
在标准大气压,0℃下,氢气的密度为0.0899g/L。气体密度=相对分子质量/气体摩尔体积(24L/mol)又因为氢气的相对原子质量为2,氧气为16,所以氢气密度比氧气小,比较气体的密度,就可以用比较相对原子质量的大小来解决。
氢气密度是0.0899kg/m。氢气最早于16世纪初被人工制备,当时使用的方法是将金属置于强酸中。
1、盐酸溶液与碳酸钠溶液 向盐酸中滴加碳酸钠溶液:开始有气泡产生,后来无现象。向碳酸钠溶液中滴加盐酸:开始无明显现象,然后有气泡产生。氢氧化钠溶液与氯化铝溶液 向氯化铝溶液中滴加氢氧化钠溶液:开始产生白色沉淀,然后沉淀消失。
2、最多。因为1mol硫酸亚铁铵中,含有2个NH4+。然后NH4+水解,Fe2+也水解,都产生H+,又互相抑制水解的趋势。次多。1mol碳酸铵含有2mol NH4+,但NH4+和CO32-发生双水解,虽然因NHCO2溶解度较大,不会产生气体,但仍有大量 NH3·H2O存在溶液体系中,故NH4+较硫酸亚铁铵要少。
3、问题二:这个灯指的是火焰。可能真的比较难懂,不必较真,一般焰色反应都用的酒精灯。问题三:很简单。因为吸走溶液的时候,吸走的溶液中带有少量溶质。 而定容的时候不是需要一定质量的溶质才可以的吗? 溶质减少,而定容后的体积是一样的,就导致了定容后物质的量浓度比标准的小了。希望能看懂。
4、当铀—235的原子核受到外来中子轰击时,一个原子核会吸收一个中子分裂成两个质量较小的原子核,同时放出2—3个中子。这裂变产生的中子又去轰击另外的铀—235原子核,引起新的裂变。如此持续进行就是裂变的链式反应。链式反应产生大量热能。用循环水(或其他物质)带走热量才能避免反应堆因过热烧毁。
5、SO2与Na2O2的反应,严格讲,两个都有,而且以氧化还原反应,即第一个为主 SO2 + Na2O2 = Na2SO4 2SO2 + 2Na2O2 = 2Na2SO3 + O2 有没有水不是主要问题。
6、核电荷数增加,电子层数增加,原子半径增加,生成氧化物后与氧原子的距离增大,稳定性减小。金属性就是还原性;非金属性就是氧化性 不是,质子数越大电子核的吸附能力越强。但是氧化性强弱是另一个概念。氟的电负性最大,是0。
1、【一个标准大气压下,氢气的密度为0.0899 g/L】。【氢气】是世界上已知的密度最小的气体,是相对分子质量最小的物质,氢是宇宙中含量最多的元素,氢气的质量只有空气的1/14,即在0 ℃时,一个标准大气压下,【氢气的密度为0.0899 g/L】。
2、在标准大气压,0℃下,氢气的密度为0.0899g/L。气体密度=相对分子质量/气体摩尔体积(24L/mol)又因为氢气的相对原子质量为2,氧气为16,所以氢气密度比氧气小,比较气体的密度,就可以用比较相对原子质量的大小来解决。
3、氢气的密度为0.09kg/m;故1ml中的质量为:0.09×1/10^6=9×10^-8kg;1ml氢气中分子数量:9×10^-8/(3×10^-27)=73×10^19个。
4、氢气密度是0.089g/L。氢气,化学式为H,分子量为01588,常温常压下,是一种极易燃烧的气体。无色透明、无臭无味且难溶于水的气体。氢气是世界上已知的密度最小的气体,氢气的密度只有空气的1/14,即在1标准大气压和0℃,氢气的密度为0.089g/L。