• Asignatura: Química
  • Autor: lana7135
  • hace 8 años

Si se tienen 0.2 L de una solución de CuCl2 , 2.0 M, Calcule el tiempo (en horas) necesario para reducir la concentración de Cu2+ a 0.7 M, si se suministran 4.6 A.

Respuestas

Respuesta dada por: judith0102
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El  tiempo (en horas) necesario para reducir la concentración del CuCl2  en el proceso es de 167.85 h.

   

   El tiempo que se requiere para reducir la concentración de CuCl2 se calcula mediante los factores de conversión correspondientes y la ecuaciones de electrólisis, de la siguiente manera :

0.2 Lts sol  CuCl2              2HCl     + Cu →  CuCl2    + H2

2.0 M →   0.7 M    

 t = ? h                             reacción del Cu :   Cu⁺²   + 2e-    →  Cu⁰

 I = 4.6amp

 0.2Lts sol CuCl2 * 2.0 mol/ 1Lsol * 1L sol/0.7 mol = 0.571 Lts sol CuCl2

 tomando en cuenta que la densidad de CuCl2 : d = 3.39 g/ml

0.571Lts sol CuCl2 * 1000 ml sol /1 Lt sol * 3.39 g CuCl2 / 1ml sol = 1937.14g CuCl2

 1937.14 g CuCl2 * 63.5 g Cu/ 134.5 g CuCl2 = 914.56   gCu

     La masa de Cu es 914.56g Cu

   Pequiv Cu = PAt/Nº v = 63.5 g/mol/ 2 = 31.75 g/equiv

  mCu = Pequiv * Q / 96500 c/equiv

         

       se despeja Q :

  Q = mcu * 96500 C/equiv/P equiv

  Q = 914.56g Cu * 96500 C/equiv/31.75 g/equiv

  Q = 2.77*10⁶ coul .

   Ahora , Q = I*t    se despeja el tiempo t :

         t = Q/I =  2.77*10⁶ coul/4.6 amp

         t  = 604280.86  seg * 1h/3600 seg  

        t = 167.85 h.

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