Uma solução de ácido acético, de concentração 0,5mol/L, apresenta

Nessas condições, o valor de [H+] será:

Soluções para a tarefa
Respondido por
2
Dissociação do Ácido Acético:

Ou seja, para cada mol de Ácido Acético dissociado, temos 1 mol de íons
produzidos.
Temos 0,5 mol de ácido acético, e somente 0,6% se dissociam. Então, precisamos calcular quanto é 0,6% de 0,5:

Logo, a alternativa correta é a B.
Ou seja, para cada mol de Ácido Acético dissociado, temos 1 mol de íons
Temos 0,5 mol de ácido acético, e somente 0,6% se dissociam. Então, precisamos calcular quanto é 0,6% de 0,5:
Logo, a alternativa correta é a B.
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