we have,
\(N=0.1\)
volume \((L)=200 \,ml / 1000=0.2 \,L\)
no of moles \(=\) volume \(x\) normality
\(=0.2 \times 0.1=0.02\) moles
we know,
\(1\, mole\) of \(Ag =96500 \,C\)
so, \(0.02\,moles=0.02 \times 96500=1930 \,C\)
we know \(q= it ( q=\) charge, \(i=c u r r e n t, t=\) time \()\)
\(1930=0.1 \times t\)
\(t=19300\) second
now, time taken to remove half the silver from solution \(= t / 2=19300 / 2\)
\(=9650\, seconds\) (Answer)
$P (5.0 × 10^{-5}), Q (7.0 × 10^{-8}), R (1.0 × 10^{-10}), S (9.2 × 10^{-3})$
$\lambda_{\mathrm{m}\left(\mathrm{H}_{2} \mathrm{SO}_{4}\right)}^{0}=\mathrm{x} \;\mathrm{S}\; \mathrm{cm}^{2} \mathrm{mol}^{-1}$
$\lambda_{\mathrm{m}\left(\mathrm{K}_{2} \mathrm{SO}_{4}\right)}^{0}=\mathrm{y} \;\mathrm{S\;cm}^{2} \mathrm{mol}^{-1}$
$\lambda_{\mathrm{m}(\mathrm{CH_3} \mathrm{COOK})}^{0}=\mathrm{z}\; \mathrm{S\;cm}^{2} \mathrm{mol}^{-1}$
$\mathrm{CH}_{3} \mathrm{COOH}$ માટે $\lambda_{\mathrm{m}}^{0}\left(\mathrm{in}\; \mathrm{S} \;\mathrm{cm}^{2} \mathrm{mol}^{-1}\right)$ શું હશે ?
$Fe_{(aq)}^{3 + } + {e^ - } \to Fe_{(aq)}^{2 + }$ ; ${E^o} = 0.771{\mkern 1mu} \,volts;{\mkern 1mu} $
${\mkern 1mu} {I_{2(g)}} + 2{e^ - } \to 2I_{(aq)}^ - \,;{\mkern 1mu} $ ${E^o} = 0.536{\mkern 1mu} \,volts$
કોષ પક્રિયા $2Fe^{3+}_{(aq)} + 2l^{-}_{(aq)} \rightarrow 2Fe^{2+}_{(aq)} + I_{2(g)}$ માટે $E^o_{cell} = ….$
|
Electrolyte : |
$KCl$ |
$KNO_3$ |
$HCl$ |
$NaOAc$ |
$NaCl$ |
|
$\Lambda ^\infty (Scm^2mol^{-1}) $: |
$149.9$ |
$145.0$ |
$426.2$ |
$91.0$ |
$126.5$ |
ઉપર દર્શાવેલા વિધુતવિભાજયોની $25\,^oC$ તાપમાને ${H_2}O$ માં અનંત મંદને યોગ્ય મોલર વાહકતાનો ઉપયોગ કરી એસીટીક એસિડની મોલર વાહકતા ગણો.
$(1)$ $ 0.08\,M$ દ્રાવણ અને તેની વિશિષ્ટ વાહકતા $2 x × 10^{-2}\, \Omega^{-1}$
$(2)$ $0.1\,M$ દ્રાવણ અને તેની અવરોધકતા $50 5\, \Omega cm$. છે.