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Factor gravimétrico y concentración de magnesio en agua mineral (5406)
A una muestra de 300 mL de agua mineral se le determinó el contenido de magnesio mediante la precipitación del catión magnesio como
. El precipitado se filtró, se lavó y se calcinó en un crisol. La masa del crisol sin muestra fue de 25.9004 g y posterior a la calcinación la masa del crisol más el producto (
) fue de 26.0320 g. Calcula el factor gravimétrico y la concentración de magnesio en la muestra de agua mineral, expresada en g de Mg/100 mL de agua.
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Factor gravimétrico y concentración de calcio en una muestra de agua (5340)
En una muestra de 200 mL de agua natural se determinó el contenido de calcio mediante la precipitación del catión como
. El precipitado se filtró, se lavó y se calcinó en un crisol. La masa del crisol vacío fue de 26.6002 g y la del crisol más el
fue de 26.7134 g. Calcula el factor gravimétrico y la concentración de calcio expresada en g de Ca/100 mL de agua.
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Número de moléculas de gas que caben en una esfera
Considerando el número de Avogadro, determina cuántas moléculas de gas caben en una esfera de 7 cm de radio, en condiciones normales.

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Tiempo de difusión de 10 pies cúbicos de hidrógeno (5175)
¿Qué tiempo tarda en difundirse 10 pies cúbicos de hidrógeno, a través de una pared porosa, si el mismo volumen de oxígeno, en las mismas condiciones, tarda 10 minutos?
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Fórmula molecular de un gas sabiendo su velocidad de difusión (5053)
En un pantano se forma un gas, constituido por átomos de carbono e hidrógeno, por acción metabólica de algunas bacterias anaeróbicas. Una muestra pura de este gas atraviesa una barrera porosa en 95 segundos. Un volumen igual de bromo gaseoso, en idénticas condiciones de temperatura y presión, atraviesa la misma barrera porosa en 5 minutos.
Determina la fórmula del gas en cuestión, considerando que la combinación de átomos se da en la siguiente relación
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