Rūgšties disociacijos konstanta: Skirtumas tarp puslapio versijų

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Ištrintas turinys Pridėtas turinys
GODhack (aptarimas | indėlis)
Nėra keitimo santraukos
 
GODhack (aptarimas | indėlis)
SNėra keitimo santraukos
Eilutė 5: Eilutė 5:
:<math>K_a = \frac{[\mbox{H}_3\mbox{O}^+][\mbox{A}^- ]} {[\mbox{HA}]}</math>
:<math>K_a = \frac{[\mbox{H}_3\mbox{O}^+][\mbox{A}^- ]} {[\mbox{HA}]}</math>


Kadangi paprastai gaunami labai "negražūs" skaičiai taip panašiu stiliumi kaip ir [[pH]], gali būti išreiškiama ir pKa:
Kadangi paprastai gaunami labai "negražūs" skaičiai tai panašiu stiliumi kaip ir [[pH]], gali būti išreiškiama ir pKa:


:p''K''<sub>a</sub> = &minus;log<sub>10 </sub>''K''<sub>a</sub>'''
:p''K''<sub>a</sub> = &minus;log<sub>10 </sub>''K''<sub>a</sub>'''

21:12, 3 lapkričio 2006 versija

Rūgšties disociacijos konstanta (rūgštingumo konstanta) yra pusiausvyros konstantos rūšis kuri apibūdina vandenilio jonų atskilimo laipsnį nuo vandenyje ištirpusios rūgšties.Svarbu įsidėmėti, kad H2O koncentracija yra praleidžiama rašant išraišką, kuri pasižymėjus rūgštį bendra forma kaip HA atrodo taip:

HA(aq) + H2O(l) --> H3O+(aq) + A(aq)

Kadangi paprastai gaunami labai "negražūs" skaičiai tai panašiu stiliumi kaip ir pH, gali būti išreiškiama ir pKa:

pKa = −log10 Ka

Čia tik svarbu nesusipainioti, nes kuo didesnė Ka (ar mažesnė pKa) tuo rūgštis stipresnė.

Bazės disociacijos konstanta

Lygiai tokiu pat stiliumi išreiškiamas ir bazingumas (Kb):

A(aq) + H2O(l) HA(aq) + OH(aq)
pKb = −log10 Kb

Ryšys tarp Ka ir jos konjuguotos bazės Kb

Sudauginus šias konstantas gauname Kw kuri yra lygi 1.0 × 10-14 esant 25°C. Formulėmis tai atrodo taip:

KaKb = Kw
pKa + pKb = pKw