V případě plynných látek mohu tuto rovnovážnou konstantu přepočítat na rovnovážnou konstantu tlakovou (dosazuji relativní parciální tlaky):

Podobné dokumenty
a i r r dg = Σµ i dn i [T, p] T V T p integrace pro r H = konst, r H = a + bt, r H = a + bt + ct 2 rozsah reakce stupeň přeměny i i

Obrázková matematika D. Šafránek Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, Praha 1

( t) ( t) ( ( )) ( ) ( ) ( ) Vzdálenost bodu od přímky I. Předpoklady: 7308

( ) ( ) ( ) Vzdálenost bodu od přímky II. Předpoklady: 7312

Statistika a spolehlivost v lékařství Spolehlivost soustav

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

A1M14PO2 - ELEKTRICKÉ POHONY A TRAKCE 2

Slovní úlohy na sjednocení dvou množin s neprázdným průnikem. II b III

1.3.6 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů I

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II

Molekulová fyzika. Reálný plyn. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

VÝPOČET PŘETVOŘENÍ STATICKY URIČTÝCH KONSTRUKCÍCH KOMPLEXNÍ PŘÍKLAD

Výpočet vnitřních sil lomeného nosníku

13 Analytická geometrie v prostoru

Válečkové řetězy. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Přijímací řízení akademický rok 2011/12 Kompletní znění testových otázek matematický přehled

GEOMETRICKÉ APLIKACE INTEGRÁLNÍHO POČTU

{ } ( ) ( ) Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 2

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO

Název školy. Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Marie Chadimová Mgr. Věra Jeřábková. Autor. Matematika 02a Racionální čísla. Text a příklady.

Učební text k přednášce UFY102


E = 1,1872 V ( = E Cu. (γ ± = 0, ,001 < I < 0,1 rozšířený D-H vztah)

Zakroužkujte správnou odpověď. Pouze 1 možnost je správná.

Řešte daný nosník: a = 2m, b = 2m, c = 1m, F 1 = 10kN, F 2 = 20kN

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Algebraický výraz je číselný výraz s proměnou. V těchto výrazech se vyskytují vedle reálných čísel také proměnné. Například. 4a 4,5x + 6,78 7t.


7. HETEROGENNĚ KATALYZOVANÉ REAKCE

Axiální ložiska. Průměr díry Strana. S rovinnou nebo kulovou dosedací plochou, nebo s podložkou AXIÁLNÍ VÁLEČKOVÁ LOŽISKA

ŘETĚZY ZKOUŠENÉ ŘETĚZY NEZKOUŠENÉ ŘETĚZY O VYŠŠÍ PEVNOSTI

F9 SOUSTAVA HMOTNÝCH BODŮ

4.4.3 Kosinová věta. Předpoklady:

3. Systémy (elementárních) reakcí. Vratné, paralelní, následné reakce. Komplexní reakční systémy.

Evropská unie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Přijímací řízení akademický rok 2013/2014 NavMg. studium Kompletní znění testových otázek mikroekonomie

Chemie cvičení 3 Soustavy s chemickou reakcí

Okruhy a doporučená literatura písemné přijímací zkoušky - obor Přístroje a metody pro biomedicínu specifická část testu

Odraz na kulové ploše Duté zrcadlo

SMR 1. Pavel Padevět

Zlomky závěrečné opakování

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VLASTIMIL HANZL FOTOGRAMMETRIE MODUL 01 TEORETICKÉ ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Kapacita a uložená energie

Fyzikální chemie. 1.2 Termodynamika

ÚSPORNÝ POPIS OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI MODIFIKOVANOU METODOU UZLOVÝCH NAPĚTÍ

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Příklad 1 (25 bodů) řešení Pro adiabatický děj platí vztah (3 body) pv konstanta, (1)

V. Stacionární proudové pole... 2 V.1. Elektrický proud... 2 V.2. Proudová hustota... 2 V.3. Rovnice kontinuity proudu... 3 V.4.

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2

6 Řešení soustav lineárních rovnic rozšiřující opakování

Termodynamický popis chemicky reagujícího systému

Automaty a gramatiky. Trochu motivace. Roman Barták, KTIML. rní jazyky. Regulárn. Kleeneova věta. L = { w w=babau w=uabbv w=ubaa, u,v {a,b}* }

PLANIMETRIE ZÁKLADNÍ POJMY PŘÍMKA A JEJÍ ČÁSTI

7 Analytická geometrie

Koš Znění otázky Odpověď a) Odpověď b) Odpověď c) Odpověď d) Správná odpověď 1. 1 Které číslo doplníte místo otazníku? ?

Odraz na kulové ploše

3. Soustavy reakcí. Reakce vratné, paralelní, následné. Komplexní reakce.

Repetitorium z matematiky

Snímače průtoku principy, vlastnosti a použití (část 2)

Studijní materiály ke 4. cvičení z předmětu IZSE

Hyperbola, jejíž střed S je totožný s počátkem soustavy souřadnic a jejíž hlavní osa je totožná

Č Á č ý š í ž ě í í é ě ý ší ž ó á ó ó ý á řó í ě ý š ú ž áž ď é é ě áš ě ěž á í ě ž š ú ó ě ě Ž šší á Ž ž ý ě č ě ř áž č ú ě ř á č á ú á ž é č ě ě ě

Pájený výměník tepla, XB

Ě Á Á č ž ě Ž é é é č é ř č ž ó é ě é ěč ě Ž é ě é Ž ó é ž ě ě ě ž é úř í ě ú í čí ř č ú ú ú ž ý ě Ž é ě ě Č é ž Ž ý úř í č ě ř í ě é ř ž Ž ó ě ě ó ý

Příklad 33 : Energie elektrického pole deskového kondenzátoru. Ověření vztahu mezi energií, kapacitou a veličinami pole.


Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Technická kybernetika. Obsah

Významnou roli mohou hrát kinetické faktory!!!!!

Konstrukce na základě výpočtu II

a q provedeme toto nahrazení a dostane soustavu dvou rovnic o dvou neznámých: jsou nenulová čísla (jinak by na pravé straně rovnice byla 0)

Hmotnostní tok výfukových plynů turbinou, charakteristika turbiny

K přednášce NUFY080 Fyzika I prozatímní učební materiál, verze 01 Keplerova úloha Leoš Dvořák, MFF UK Praha, Keplerova úloha

i=1..k p x 2 p 2 s = y 2 p x 1 p 1 s = y 1 p 2

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce

Rovinné nosníkové soustavy III Příhradový nosník

řž ý ř é ý é ý Í ř é Ž ř Ž ř š é řž ť Č Č Č řž ť Č řž ř ť ř řž é é Ž Š Š ŽÍ ů é š é ý š Š Ž ř é ý řž říž řž řž Ž ř ý ř ů Ž Í Ž ř é š ů Š š é ý ý ř ř ž

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100.

= = Řešení: Pro příspěvek k magnetické indukci v bodě A platí podle Biot-Savartova zákona. d 1


Skalární matice. Jednotková matice. Matice také mohou být různě symetrické. Nejčastěji se však uplatní symetrie podle diagonály:

Nadměrné daňové břemeno

Libor Hájek :18:42


Chemické reaktory. Chemické reaktory. Mikrokinetika a Makrokinetika. Rychlost vzniku složky reakcí. Rychlost reakce

[ ][ ] Kyseliny a zásady. Acidobazické rovnováhy. Výpočet ph silných jednosytných kyselin (zásad) Autoprotolýza vody

Základní planimetrické pojmy a poznatky

Lineární algebra. 1) Vektor, lineární závislost a nezávislost. Def.: Číselným vektorem n-rozměrného prostoru nazýváme uspořádanou množinu n čísel

I. termodynamický zákon

Matematika v rozsahu bakalářského studia oboru Biomedicínský technik (BMT) na FBMI:

Posloupnost v matematice je řada čísel. Je přesně určeno pořadí čísel, je tedy dáno, které číslo je první, druhé atd.

2.5.9 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2.

Parabola. Předpoklady: 7501, Pedagogická poznámka: Na všechny příklady je potřeba asi jeden a půl vyučovací hodiny.

Posuvná měřítka s noniem

Stereometrie 03 (povrch a objem těles)

plynné směsi viriální rozvoj plynné směsi stavové rovnice empirická pravidla pro plynné směsi příklady na procvičení

4.3.9 Sinus ostrého úhlu I. α Předpoklady: Správně vyplněné hodnoty funkce a c. z minulé hodiny.

Transkript:

1 vičení 9 hemiká ovnováh Definie ovnovážné konstnty: A + B + D B A D ] [ ] [ ] [ ] [ Toto je konentční ovnovážná konstnt, oszuji ovnovážné eltivní molání konente látek, tey konente, kteé mjí látky ve hvíli, ky systém osáhl ovnováhy eltivní molání konenti získám tk, že molání konenti oělím jenotkovou konentí: [A] = MA 1 mol/m 3. V říě lynnýh látek mohu tuto ovnovážnou konstntu řeočítt n ovnovážnou konstntu tlkovou oszuji eltivní iální tlky: B A D Reltivní iální tlk ostnu tk, že iální tlk vyělím stním tlkem 0 = 101325 P. Po vzájemný řeočet ostnu vzth: 0 0 3 10 B A D RT, ke +-+ je tzv. molové číslo eke 0 0 3 10 P RT R je molání lynová konstnt, T je temoynmiká telot. Po ovození se oívejte o řenášek.

1. Náo o ojemu 1 lit oshuje 2 moly voíku 2 moly jóu. Vyočítejte složení ovnovážné směsi ři 719, víte-li, že ovnovážná konstnt eke H 2 g + I 2 g 2HI g je ři této telotě ovn 50. Postu: 1 Zíšu si ovnii, vyčíslím ji je-li nutné o tulky vylním vše, o je známo: látková množství si řeveu n molání konente. Potože je ojem náoy 1l, jsou molání konente číselně ovné látkovým množstvím. Poznámk vylnění tulky v konentíh není nezytně nutné, mohu si tulku vylnit i omoí látkovýh množství, le nesmím ři oszení o ovnovážné konstnty osit v konentíh! V tomto říě to číselně vyhází stejně, neoť mám ojem 1l: H2 g + I2 g 2HIg [H 2] / M [I 2] / M [HI] / M Initilly ůvoně 2 2 0 hnge změn Equiliium ovnováh 2 Změny v konentíh, kteé oěhnou ekí vztáhnu k jené zvolené slože, ze si volím nř H 2. Jestliže uye - x voíku eguje s joem v oměu 1:1, je zřejmé, že uye ovněž -x jou. Nok z 1 molekuly voíku vzniknou 2 molekuly HI, oto o HI íšu říustek +2x. H2 g + I2 g 2HIg [H 2] / M [I 2] / M [HI] / M Initilly ůvoně 2 2 0 hnge změn -x -x +2x Equiliium ovnováh 3 Dolním tulku, t.j. oočítám ovnovážné konente E = I+: H2 g + I2 g 2HIg [H 2] / M [I 2] / M [HI] / M Initilly ůvoně 2 2 0 hnge změn -x -x +2x Equiliium ovnováh 2-x 2-x 2x 4 Do ovnie o ovnovážnou konstntu si osím ovnovážné konente tj. řáek E otože znám mohu z kvtiké ovnie vyočítt x: = 50 = 2x 2 2 x2 x 46x 2 200x + 200 = 0 x 1,2 = 2,79 1,56 vní z kořenů 2,79 vyloučíme, neoť oszením z ovnovážné konente yhom u voíku jou ostli záoné honoty, ož je nesmysl. Poto oužijeme uhý kořen 1,56 oočítáme honoty: [HI] ov= 3.12 M, [H 2] ov = [I 2] ov =0.44 M 2

2. Reke Pl 5 g Pl 3 g + l 2 g má ři jisté telotě ovnovážnou konstntu 5,5. Vyočítejte složení ovnovážné směsi:. yl-li n očátku konente Pl5 0,30 M, Pl3 0,00 M l2 0,00 M.. yl-li n očátku konente Pl 5 0,000 M, Pl 3 0,300 M l 2 0,300 M Postu: yl-li n očátku konente Pl5 0,30 M, Pl3 0,00 M l2 0,00 M. 1 Postuuji stejně, jko v říě 1 tulku vylním násleovně: Pl5 g Pl3 g + l2 g [Pl 5] / M [Pl 3] / M [l 2] / M Initilly ůvoně 0,30 0 0 hnge změn -x +x +x Equiliium ovnováh 0,30-x x x 2 Do ovnie o ovnovážnou konstntu si osím ovnovážné konente tj. řáek E otože znám mohu z kvtiké ovnie vyočítt x: = 5,5 = x 2 0,30 x x 2 + 5,5x 1,65 = 0 x 1,2 = 0,285 5,785 3 Oět jeen z kořenů vyloučím: tentokát -5,785 neoť y oět vel k záoným konentím. Duhý kořen oužiji o výočet ovnovážného složení ostnu: [Pl 5] ov= 0,015 M, [Pl 3] ov = [l 2] ov =0.285 M Postu: yl-li n očátku konente Pl 5 0 M, Pl 3 0,30 M l 2 0,30 M. 1 Postuuji stejně, jko v říě 1 tulku vylním násleovně: Tentokát nám ěží eke zv olev, t.j. uývá hlo hloi fosfoitý tvoří se hloi fosfoečný: Pl5 g Pl3 g + l2 g [Pl 5] / M [Pl 3] / M [l 2] / M Initilly ůvoně 0 0,30 0,30 hnge změn +x -x -x Equiliium ovnováh x 0,3-x 0,3-x 2 Do ovnie o ovnovážnou konstntu si osím ovnovážné konente tj. řáek E otože znám mohu z kvtiké ovnie vyočítt x: = 5,5 = 0,3 x2 x 3

x 2 6,1x + 0,09 = 0 x 1,2 = 0,015 6,08 3 Oět jeen z kořenů vyloučím: tentokát 6,08 neoť y oět vel k záoným konentím. Duhý kořen oužiji o výočet ovnovážného složení ostnu: [Pl 5] ov= 0,015 M, [Pl 3] ov = [l 2] ov =0.285 M osěli jsme tey o stejné ovnováhy, jko v říě 3. Uvžujme ovnováhu N 2g + 3H 2g 2 NH 3g. Při telotě 400 yly zjištěny násleujíí honoty ovnovážnýh konentí: N 2g = 0,15 mol m 3, H 2g = 0,80 mol m 3, NH 3g = 0,20 mol m 3. Vyočtěte honotu ovnovážné konstnty, též honotu Rovnii vyčíslím. V tomto říě si neotřeuji vylňovt žánou tulku, neoť znám římo ovnovážné konente. Dosím tey římo o vzthu o výočet oté řeočítám n : Nyní mohu řeočítt n : = 103 0 RT 0 = [NH 3] 2 [N 2 ][H 2 ] 3 = 0,20 2 0,150,80 3 = 0.5208 = 0,5208 103 2 3+1. 1. 8,314. 673 = 1,71 10 4 101325 4

4. Směs řivená z 6,22 mol voíku 5,71 molu joovýh yl onehán ři 357 konstntním ojemu 50 m 3 tk louho, ž eke H 2g + I 2g 2 HIg oěhl o ovnováhy. V ovnovážné směsi ylo nlezeno 0,91 molu nezegovného jou. Vyočtěte stueň konveze jou ovnovážnou konstntu. Postu: 1 Postuů, jk řešit tuto úlohu je ř, ze je uveen ostu, ole kteého si nejve vyočítáme ovnovážnou konstntu konentční oté ji řeočítáme n tlkovou. Stueň konveze jou sočítáme n závě. 2 Zíšu si ovnii, vyčíslím ji je-li nutné o tulky vylním vše, o je známo. Dříve, nežli zčnu vylňovt tulku, je vhoné si řeočítt látková množství n molání konente ojem je 50 l. Dolním si i známou ovnovážnou konenti jou. H2 g + I2 g 2HIg [H 2] / M [I 2]/ M [HI] / M Initilly ůvoně 0,1244 0,1142 0 hnge změn Equiliium ovnováh 0,0182 3 Změny v konentíh, kteé oěhnou ekí vztáhnu k jené zvolené slože, ze si volím nř I 2: H2 g + I2 g 2HIg [H 2] / M [I 2]/ M [HI] / M Initilly ůvoně 0,1244 0,1142 0 hnge změn -x -x +2x Equiliium ovnováh 0,0182 4 Dolním tulku, t.j. oočítám ovnovážné konente E = I+: H2 g + I2 g 2HIg [H 2] / M [I 2]/ M [HI] / M Initilly ůvoně 0,1244 0,1142 0 hnge změn -x -x +2x Equiliium ovnováh 0,1244-x 0,1142-x=0,0182 2x 5 V olože uávjíí ovnouvážnou konenti jou jsme získli lineání ovnii,ze kteé můžeme vyočítt konentční úytek x: 0,1142-x=0,0182 x=0,096 6 Nyní, kyž známe honotu x můžeme oočítt všehny ovnovážné konente: H2 g + I2 g 2HIg 5

[H 2] / M [I 2]/ M [HI] / M Equiliium ovnováh 0.0284 0,0182 0,192 7 Do ovnie o ovnovážnou konstntu si osím ovnovážné konente tj. řáek E vyočítám. = [HI]2 [I 2 ][H 2 ] = 0.192 2 0,0182 0,0284 = 71,3 8 Zývá řeočítt konentční konstntu n tlkovou ole vzoe uveeného v zání vičení. Potože je molové číslo eke 0 je její honot totožná s honotou konentční ovnovážné konstnty. = 103 RT 0 0 = 71,3 103 0 8,314 630 1 = 71,3 101325 9 Stueň konveze jou I2 je oven oílu zegovného množství jou ku očátečnímu množství jou: I2 = n zeg n 0 = [I 2] zeg [I 2 ] 0 = [I 2] 0 [I 2 ] ovn. 0.1142 0.0182 = = 0,84 ~ 84% [I 2 ] 0 0.1142 Jiný, le tké sávný ostu řešení tohoto říklu: 1 Zíšu si ovnii, vyčíslím ji je-li nutné o tulky vylním vše, o je známo. Pooně jko v jenom z řehozíh říklů si uu o řehlenost vylňovt o tulky látková množství, le ře tím, než si uu oszovt o ovnovážné konstnty, je oělím ojemem 50 l, yh měl molání konente: H2 g + I2 g 2HIg nh 2 / mol ni 2 / mol nhi / mol Initilly ůvoně 6,22 5,71 0 hnge změn Equiliium ovnováh 0,91 2 Potože vím, jké ylo ovnovážné množství jou, mohu řesněji, musím si jeho úytek ekí řáek vyjářit omoí známýh monžství: N očátku jsem měl 5,71 molů, v ovnováze mám 0,91 molů. T.j. ekí mi uylo 5,71-0,91=4,8 molů. Potože jo s voíkem eguje v oměu 1:1, yl úytek voíku ekí ovněž 4,8 molů. Úytky íšu se znménkem -. Příustek HI ekí musel ýt tey vojnásoný tvoří se jej vojnásoné množství ooti zegovnému jou tj. 2x4,8=9,6 molů říustek íšu se znménkem +. H2 g + I2 g 2HIg nh 2 / mol ni 2 / mol nhi / mol Initilly ůvoně 6,22 5,71 0 hnge změn -4,8-4,8 +9,6 Equiliium ovnováh 0,91 6

3 Dolním tulku, t.j. oočítám ovnovážné konente E = I+: H2 g + I2 g 2HIg nh 2 / mol ni 2 / mol nhi / mol Initilly ůvoně 6,22 5,71 0 hnge změn -4,8-4,8 +9,6 Equiliium ovnováh 1,42 0,91 9,6 4 Do ovnie o ovnovážnou konstntu si osím ovnovážné konente tj. řáek E vyočítám. Potože tulku jsem si vylnil v látkovýh množstvíh, musím kžé látkové množství oělit ojemem soustvy ze 50 l, yh získl místo ovnovážnýh látkovýh množství ovnovážné konente: 2 9,6 = [HI]2 [I 2 ][H 2 ] 3 = 50 1,42 = 71,3 50 0,91 50 5 Zývá řeočítt konentční konstntu n tlkovou ole vzoe uveeného v zání vičení. Potože je molové číslo eke 0 je její honot totožná s honotou konentční ovnovážné konstnty. = 103 RT 0 0 = 71,3 103 0 8,314 630 1 = 71,3 101325 6 Stueň konveze jou I2 je oven oílu zegovného množství jou ku očátečnímu množství jou: I2 = n zeg 5,71 0,91 = = 0,84 ~ 84% n 0 5,71 7

5. Rovnováh mezi hněým monomeem NO 2 ezvým imeem N 2O 4 je osán ovnií: 2 NO 2g N 2O 4g Při okusu yl 5litová náo nlněn 0,625 molu ezvého N 2O 4. Po osžení ovnováhy yl zjištěn ovnovážná konente evného NO 2, kteá činil 0,1 mol m 3. Učete honotu ovnovážné konstnty. Postu: 1 Zíšu si ovnii, vyčíslím ji je-li nutné o tulky vylním vše, o je známo. Potože mám jeen új uveen v moleh uhý v konentíh, je nutné je sjenotit. Potože o vzoe o ovnovážnou konstntu musím oszovt v konentíh, řeveu si ovnou látkové množství imeu N 2O 4 n konente: N2 O 4 = 0,625 =0,125 mol/l 5 2NO2 g N2O4g Initilly ůvoně 0 0.125 hnge změn Equiliium ovnováh 0.1 2 N očátku máme jen ime, jeho množství se ekí snižuje o -x nok nám řiývá monome ve vojnásoném množství o +2x : 2NO2 g N2O4g Initilly ůvoně 0 0.125 hnge změn +2x -x Equiliium ovnováh 0.1 3 Dolním tulku, t.j. oočítám ovnovážné konente E = I+: 2NO2 g N2O4g Initilly ůvoně 0 0.125 hnge změn +2x -x Equiliium ovnováh 0.1=0+2x 0,125-x 10 4 V olože uávjíí ovnouvážnou konenti monomeu jsme získli lineání ovnii,ze kteé můžeme vyočítt konentční úytek x: 0,1=2x otu x=0,05 5 Nyní, kyž známe honotu x můžeme oočítt i ovnovážnou konenti imeu: 2NO2 g N2O4g Equiliium ovnováh 0.1 0.075 4 Doočítám honotu ovnovážné konstnty: 8

= 0,075 0,1 2 = 7,5 Jiný ostu: 3 Zíšu si ovnii, vyčíslím ji je-li nutné o tulky vylním vše, o je známo. Potože mám jeen új uveen v moleh uhý v konentíh, je nutné je sjenotit. Potože o vzoe o ovnovážnou konstntu musím oszovt v konentíh, řeveu si ovnou látkové množství imeu N 2O 4 n konente: N2 O 4 = 0,625 =0,125 mol/l 5 2NO2 g N2O4g Initilly ůvoně 0 0.125 hnge změn Equiliium ovnováh 0.1 4 N očátku neyl ve směsi žáný NO 2, čili jeho konente se ekí musel zvýšit o 0,1 mol/l látk ekí řiyl, tkže znménko je +. 2NO2 g N2O4g Initilly ůvoně 0 0.125 hnge změn + 0.1 Equiliium ovnováh 0.1 5 Úytek konente imeu N 2O 4 nyní mohu vyjářit omoí říustku monomeu. Dimeu se ole stehiometikýh koefiientů tvoří oloviční množství ooti monomeu. Potože ime yl n očátku ve směsi sám, ekí uývá, tkže vylňuji jeho množství o řáku se znménkem - 2NO2 g N2O4g Initilly ůvoně 0 0.125 hnge změn + 0.1-0,05 Equiliium ovnováh 0.1 6 Zývá olnit ovnovážnou konenti imeu: I+=E 2NO2 g N2O4g Initilly ůvoně 0 0.125 hnge změn + 0.1-0,05 Equiliium ovnováh 0.1 0.075 7 Doočítám honotu ovnovážné konstnty: = 0,075 0,1 2 = 7,5 9