如何用实验验证阿伏伽德罗常数
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发布时间:2022-05-29 12:49
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时间:2023-10-18 16:39
人们为了纪念阿伏伽德罗,把1摩尔任何物质中含有的微粒数N0=6.02×10^23mol-1,称为阿伏伽德罗常数。
阿伏伽德罗常数指摩尔微粒(可以是分子、原子、离子、电子等)所含的微粒的数目。阿伏加德罗常数一般取值为6.023×10^23/mol。 12.000g12C中所含碳原子的数目,因意大利化学家阿伏加德罗而得名,具体数值是6.0221367×10^23.包含阿伏加德罗常数个微粒的物质的量是1mol.例如1mol铁原子,质量为55.847g,其中含6.0221367×1023个铁原子;1mol水分子的质量为18.010g,其中含6.0221367×1023个水分子;1mol钠离子含6.0221367×1023个钠离子; 1mol电子含6.0221367×1023个电子.
这个常数可用很多种不同的方法进行测定,例如电化当量法,布朗运动法,油滴法,X射线衍射法,黑体辐射法,光散射法等.这些方法的理论根据各不相同,但结果却几乎一样,差异都在实验方法误差范围之内.这说明阿伏加德罗数是客观存在的重要数据.现在公认的数值就是取多种方法测定的平均值.由于实验值的不断更新,这个数值历年略有变化,在20世纪50年代公认的数值是6.023×10^23,1986年修订为6.0221367×10^23.
由于现在已经知道m=n·M/NA,因此只要有物质的式量和质量,NA的测量就并非难事。但由于NA在化学中极为重要,所以必须要测量它的精确值。现在一般精确的测量方法是通过测量晶体(如晶体硅)的晶胞参数求得。
测定阿伏加德罗常数
已知NaCl晶体中靠的最近的Na+与Cl-的距离为d 其密度为P 摩尔质量为M
计算阿伏加德罗常数的公式
1mol NaCl 的体积为 V=M/P
而NaCl是立方晶体,四个NaCl分子所占的体积是(2d)^3
1mol NaCl 的个数为 V/[(2d)^3/4]=V/2d^3
所以阿伏加德罗常数=M/2Pd^3
如果P是原子密度,则八个原子所占的体积是(2d)^3
阿伏加德罗常数=M/Pd^3
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时间:2023-10-18 16:40
用油膜法:
用注射器吸取少量油酸 一滴一滴地滴入量筒 达到1ml时记下滴数a滴 将油用无水酒精稀释1000倍 滴一滴油酸溶液到水槽 测出油膜面积 再算出油膜厚度d 把油酸分子看成圆球 了解油酸相对分子质量与密度 一滴油酸溶液b摩尔分子 用油膜厚度代替分子直径算出一分子体积 一滴中有多少油酸除以一分子体积算出有多少分子(设为n个)n除以b便是粗略的阿伏伽德罗常数
热心网友
时间:2023-10-18 16:40
可以基本测出的但是不能准确测出的
用气体法可以粗略测出的
热心网友
时间:2023-10-18 16:41
试验能基本证明
并不能验证
如何用实验验证阿伏伽德罗常数
用油膜法: 用注射器吸取少量油酸 一滴一滴地滴入量筒 达到1ml时记下滴数a滴 将油用无水酒精稀释1000倍 滴一滴油酸溶液到水槽 测出油膜面积 再算出油膜厚度d 把油酸分子看成圆球 了解油酸相对分子质量与密度 一滴油酸溶液b摩尔分子 用油膜厚度代替分子直径算出一分子体积 一滴中有多少油酸除以一...
ZESTRON电子失效分析
电子失效分析是指对电子元件或系统进行系统调查,以确定失效原因。通过显微镜、光谱学和电气测试等技术,分析人员可以查明导致故障的缺陷或问题。此过程包括检查物理损坏、分析电气特性和进行环境测试以确定根本原因。电子故障分析在半导体制造...
阿伏伽德罗常量的测定原理
本实验是用电解的方法进行测定阿伏伽德罗常数。如果用两块已知质量的铜片分别作为阴极和阳极,以CuSO₄溶液作电解液进行电解,则在阴极上Cu²⁺ 获得电子后析出金属铜,沉积在铜片上,使得其质量增加;在阳极上等量得金属铜溶解,生成Cu²⁺ 进入溶液,因而铜片的质量减少。发...
求设计一个关于阿伏伽德罗常数的实验。谢谢啊
单分子油膜法测定阿伏伽德罗常数 实验用品 胶头滴管,量筒,圆形水槽,直尺硬脂酸的苯溶液。实验步骤 1.测定从交投滴管滴出的每滴硬脂酸的苯溶液的体积。取一尖嘴拉的较细的胶头滴管,吸入硬脂酸的苯溶液,往量筒中滴入1mL,然后几下滴数,计算1滴的体积。2.测定水槽中水的表面积 用直尺量其内径。3...
阿伏伽德罗常数是怎么测出来的?
摩尔质量为M, 计算阿伏加德罗常数的公式: 1mol NaCl 的体积为 V=M/P, 而NaCl是立方晶体,四个NaCl分子所占的体积是(2d)^3, 1mol NaCl 的个数为 V/[(2d)^3/4]=4V/2d^3, 所以阿伏加德罗常数=4M/P(2d)^3。
如果想通过类似实验测阿伏加德罗常数,能近似做到吗,用什么溶质
用一定质量m的镁片与硫酸反应,用量气筒测出氢气的体积V。p为实验时的大气压减去该温度下水的饱和蒸汽压。代入公式pV=nRT就能算出R了。这是大学测定阿伏伽德罗常数的实验。阿伏伽德罗常量的定义值 是指0.012千克¹²C所含的原子数,6.02×10²³。这个数值是阿伏加德罗常数的...
测定阿伏伽德罗常数的实验方案
再由质量及每个氢原子质量为【12C一个原子绝对质量×1/12=1.993×10-26 kg×1/6=3.32×10-27 kg】就可以知道气体中的原子数目。用后者取除以前者就可得出。还可以测量在溶液中析出1mol物质所需的电量,根据每个电子的电荷是1.60217733×10-19C即可求出阿伏伽德罗常数。
阿伏伽德罗常数的三种测定方法
其密度为P 摩尔质量为M 计算阿伏加德罗常数的公式 1mol NaCl 的体积为 V=M/P 而NaCl是立方晶体,四个NaCl分子所占的体积是(2d)^3 1mol NaCl 的个数为 V/[(2d)^3/4]=V/2d^3 所以阿伏加德罗常数=M/2Pd^3 如果P是原子密度,则八个原子所占的体积是(2d)^3 阿伏加德罗常数=M/Pd^3...
阿伏伽德罗常数的三种测定方法
阿伏伽德罗常数的测定方法多种多样,其中三种主要方法分别是电量分析、电子质量测量和晶体密度法。首先,电量分析法通过测量法拉第常数F,然后除以基本电荷e,得出NA=F/e,这是最早实现精确测量的方法。其次,CODATA利用电子的摩尔质量和静止质量的比值来计算,尽管需要其他已知常数的辅助。最后,晶体密度法是...
阿伏伽德罗常数的三种测定方法
首先,电量分析(库仑法)通过测量法拉第常数F,结合基本电荷e来计算出NA。其次,CODATA通过电子的摩尔质量与电子静止质量的比值来确定阿伏伽德罗常数。而晶体密度法利用X射线晶体学,通过测量单晶硅的晶胞参数和密度,计算出摩尔体积,进而得出阿伏伽德罗常量。尽管X射线密度法的相对不确定度较高,但它提供了一...
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