Какова оптическая плотность полученного раствора, измеренная при 570 нм в кювете с длиной 2 см, после добавления избытка KSCN в аликвотную часть 25,0 см3 раствора, содержащего 4,5 мкг/см3 железа (III), и разбавлении его до финального объема 50 см3? Учитывая, что коэффициент молярного поглощения роданидного комплекса железа составляет 5,5 * 10^3.
Milana
Для решения данной задачи нам необходимо вычислить оптическую плотность полученного раствора при заданной длине волны и кювете, используя информацию о содержании железа (III) и коэффициенте молярного поглощения роданидного комплекса железа.
Шаг 1: Вычисление массы железа (III)
Для начала, мы должны вычислить массу железа (III) в исходном объеме 25,0 см3 раствора. Зная концентрацию железа (III) (4,5 мкг/см3) и объем раствора (25,0 см3), мы можем использовать следующую формулу:
масса = концентрация x объем
масса = 4,5 мкг/см3 x 25,0 см3
масса = 112,5 мкг
Шаг 2: Вычисление концентрации железа (III) в финальном объеме раствора
После добавления избытка KSCN в аликвотную часть раствора и разбавления его до финального объема 50 см3, мы должны вычислить концентрацию железа (III) в финальном объеме.
Исходная концентрация железа (III) в 25,0 см3 раствора равна 4,5 мкг/см3. Поскольку финальный объем раствора удвоился (50 см3), мы можем использовать следующую формулу для вычисления новой концентрации:
новая концентрация = исходная концентрация x (исходный объем/новый объем)
новая концентрация = 4,5 мкг/см3 x (25,0 см3/50,0 см3)
новая концентрация = 2,25 мкг/см3
Шаг 3: Вычисление оптической плотности раствора
Наконец, мы можем вычислить оптическую плотность раствора при заданной длине волны (570 нм) и кювете с длиной 2 см, используя следующую формулу:
оптическая плотность = коэффициент молярного поглощения x концентрация x длина кюветы
оптическая плотность = 5,5 * 10^3 x 2,25 мкг/см3 x 2 см
оптическая плотность = 24 750 мкг/см2
Таким образом, оптическая плотность полученного раствора, измеренная при 570 нм в кювете с длиной 2 см, после добавления избытка KSCN в аликвотную часть 25,0 см3 раствора, содержащего 4,5 мкг/см3 железа (III), и разбавлении его до финального объема 50 см3, составляет 24 750 мкг/см2.
Шаг 1: Вычисление массы железа (III)
Для начала, мы должны вычислить массу железа (III) в исходном объеме 25,0 см3 раствора. Зная концентрацию железа (III) (4,5 мкг/см3) и объем раствора (25,0 см3), мы можем использовать следующую формулу:
масса = концентрация x объем
масса = 4,5 мкг/см3 x 25,0 см3
масса = 112,5 мкг
Шаг 2: Вычисление концентрации железа (III) в финальном объеме раствора
После добавления избытка KSCN в аликвотную часть раствора и разбавления его до финального объема 50 см3, мы должны вычислить концентрацию железа (III) в финальном объеме.
Исходная концентрация железа (III) в 25,0 см3 раствора равна 4,5 мкг/см3. Поскольку финальный объем раствора удвоился (50 см3), мы можем использовать следующую формулу для вычисления новой концентрации:
новая концентрация = исходная концентрация x (исходный объем/новый объем)
новая концентрация = 4,5 мкг/см3 x (25,0 см3/50,0 см3)
новая концентрация = 2,25 мкг/см3
Шаг 3: Вычисление оптической плотности раствора
Наконец, мы можем вычислить оптическую плотность раствора при заданной длине волны (570 нм) и кювете с длиной 2 см, используя следующую формулу:
оптическая плотность = коэффициент молярного поглощения x концентрация x длина кюветы
оптическая плотность = 5,5 * 10^3 x 2,25 мкг/см3 x 2 см
оптическая плотность = 24 750 мкг/см2
Таким образом, оптическая плотность полученного раствора, измеренная при 570 нм в кювете с длиной 2 см, после добавления избытка KSCN в аликвотную часть 25,0 см3 раствора, содержащего 4,5 мкг/см3 железа (III), и разбавлении его до финального объема 50 см3, составляет 24 750 мкг/см2.
Знаешь ответ?