Тыныштықта бір рет тыныстаған жасөспірімнің өкпесіне 300мл(онда 0,0026моль оттек бар)ауа кіреді. Бұл оттектің 22% өкпеге сіңіріліп, қалғаны сыртқа шығады. Бір рет тыныстаған кезде, жасөспірім қанша молекуласы оттекті жұтады? Неше молекула оттек өкпеге сіңірілмеді?
Облако
Ок, давайте решим задачу поэтапно.
Шаг 1: Найдем количество вещества (в молях) оттека, который поступает в результате одного дыхательного цикла. Для этого воспользуемся формулой:
\[
n = \frac{{V}}{{V_m}}
\]
где \( n \) - количество вещества в молях, \( V \) - объем оттека, \( V_m \) - молярный объем оттека.
Для решения задачи нам необходимо знать молярный объем оттека. Для этого воспользуемся уравнением состояния идеального газа:
\[
PV = nRT
\]
где \( P \) - давление, \( V \) - объем, \( n \) - количество вещества в молях, \( R \) - универсальная газовая постоянная, \( T \) - температура.
Молярный объем определяется как отношение объема газа к количеству вещества:
\[
V_m = \frac{{V}}{{n}}
\]
Шаг 2: Рассчитаем количество вещества при входе оттека в организм. Для этого воспользуемся полученными ранее значениями объема оттека и молярного объема:
\[
n_1 = \frac{{V_1}}{{V_m}}
\]
где \( n_1 \) - количество вещества оттека при входе, \( V_1 \) - объем оттека при входе.
Шаг 3: Рассчитаем количество оттека, которое не сорбировалось в легких (оставшийся оттек). Для этого воспользуемся формулой:
\[
n_{\text{ост}} = n_1 \cdot (1 - 0,22)
\]
где \( n_{\text{ост}} \) - количество оттека, оставшийся после сорбции в легких.
Шаг 4: Рассчитаем количество молекул оттека, оставшихся в организме после одного дыхательного цикла. Для этого воспользуемся формулой:
\[
N_{\text{молекул}} = n_{\text{ост}} \cdot N_A
\]
где \( N_{\text{молекул}} \) - количество молекул оттека, \( N_A \) - число Авогадро.
Шаг 5: Рассчитаем количество молекул оттека, сорбированных в легких. Для этого воспользуемся формулой:
\[
N_{\text{молекул сорбированных}} = (n_1 - n_{\text{ост}}) \cdot N_A
\]
где \( N_{\text{молекул сорбированных}} \) - количество молекул оттека, сорбированных в легких.
Надеюсь, я смог вам помочь в решении задачи! Если у вас возникнут еще вопросы, не стесняйтесь спрашивать.
Шаг 1: Найдем количество вещества (в молях) оттека, который поступает в результате одного дыхательного цикла. Для этого воспользуемся формулой:
\[
n = \frac{{V}}{{V_m}}
\]
где \( n \) - количество вещества в молях, \( V \) - объем оттека, \( V_m \) - молярный объем оттека.
Для решения задачи нам необходимо знать молярный объем оттека. Для этого воспользуемся уравнением состояния идеального газа:
\[
PV = nRT
\]
где \( P \) - давление, \( V \) - объем, \( n \) - количество вещества в молях, \( R \) - универсальная газовая постоянная, \( T \) - температура.
Молярный объем определяется как отношение объема газа к количеству вещества:
\[
V_m = \frac{{V}}{{n}}
\]
Шаг 2: Рассчитаем количество вещества при входе оттека в организм. Для этого воспользуемся полученными ранее значениями объема оттека и молярного объема:
\[
n_1 = \frac{{V_1}}{{V_m}}
\]
где \( n_1 \) - количество вещества оттека при входе, \( V_1 \) - объем оттека при входе.
Шаг 3: Рассчитаем количество оттека, которое не сорбировалось в легких (оставшийся оттек). Для этого воспользуемся формулой:
\[
n_{\text{ост}} = n_1 \cdot (1 - 0,22)
\]
где \( n_{\text{ост}} \) - количество оттека, оставшийся после сорбции в легких.
Шаг 4: Рассчитаем количество молекул оттека, оставшихся в организме после одного дыхательного цикла. Для этого воспользуемся формулой:
\[
N_{\text{молекул}} = n_{\text{ост}} \cdot N_A
\]
где \( N_{\text{молекул}} \) - количество молекул оттека, \( N_A \) - число Авогадро.
Шаг 5: Рассчитаем количество молекул оттека, сорбированных в легких. Для этого воспользуемся формулой:
\[
N_{\text{молекул сорбированных}} = (n_1 - n_{\text{ост}}) \cdot N_A
\]
где \( N_{\text{молекул сорбированных}} \) - количество молекул оттека, сорбированных в легких.
Надеюсь, я смог вам помочь в решении задачи! Если у вас возникнут еще вопросы, не стесняйтесь спрашивать.
Знаешь ответ?