Norsk finale. Kvalifisering til den 49. internasjonale kjemiolympiaden i Nakhon Pathom, Thailand

Like dokumenter
NORSK FINALE for uttakning til 39. internasjonale kjemiolympiaden i Moskva, Russland, juli 2007

Norsk finale. Kvalifisering til den 46. Internasjonale Kjemiolympiaden i Hanoi, Vietnam

Norsk finale. for uttak til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan

Norsk finale. Kvalifisering til den 48. Internasjonale Kjemiolympiaden i Tbilisi, Georgia

Norsk finale for uttak til den

Norsk finale for uttak til den

Norsk finale. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden i Moskva, Russland

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 2. Nordiske kjemiolympiaden 2017 i Stockholm og den 49. Internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand

Norsk finale. for uttak til den. 43. Internasjonale Kjemiolympiaden 2011 i Ankara, Tyrkia

Norsk finale. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden i Washington DC, USA SKRIV TYDELIG SÅ DU IKKE MISTER POENG PGA UKLARHETER!!

EKSAMENSOPPGAVE. Fag: Generell og uorganisk kjemi. Faglig veileder: Kirsten Aarset Eksamenstid, fra - til: LO 400 K.

Norsk finale. Kvalifisering til den 47. Internasjonale Kjemiolympiaden i Baku, Aserbajdsjan

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001

Norsk finale. Kvalifisering til den 51. internasjonale kjemiolympiaden 2019 Paris, Frankrike

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator «Huskelapp» - A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

1. UTTAKSPRØVE. til den. 41. Internasjonale Kjemiolympiaden 2009 i Cambridge, England

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Finalerunde Kjemiolympiaden 2002 Blindern 19. april 2002 Kl

Finalerunde Kjemiolympiaden 2003 Blindern 4. april 2003 Kl

EKSAMENSOPPGAVE. KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

1. UTTAKSPRØVE. Oppgavene besvares på svararket på side 2 og hele oppgaveheftet skal leveres inn.

NORSK FINALE for uttakning til 38. internasjonale kjemiolympiaden i Gyeongsan, Sør-Korea, juli 2006

Norsk finale. Kvalifisering til den 50. Internasjonale kjemiolympiaden 2018 Bratislava, Slovakia & Praha, Tsjekkia

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

1. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden i Moskva, Russland

Finalerunde Kjemiolympiaden 2004 Blindern 26. mars 2004 Kl

EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI. BOKMÅL (Nynorsk s. 5 7) Lørdag 12. juni 2010 Tid: 9:00 13:00

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit.

1. UTTAKSPRØVE. til den. 42. Internasjonale Kjemiolympiaden 2010 i Tokyo, Japan

1. UTTAKSPRØVE. til den 1. Nordiske kjemiolympiaden. i København

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.:

2. UTTAKSPRØVE. til den 47. internasjonale kjemiolympiaden i Baku, Aserbajdsjan

b) Beregn varmemengden som blir frigitt hvis metangassen fra a) forbrennes. Anta at reakjonen går isotermt og isobart ved 1 atm og 298K: (5p) Figur 1

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 11, VÅR 2014

EKSAMENSOPPGAVE. Kalkulator «Huskelapp» -A4 ark med skrift på begge sider. Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim Institutt for kjemi. Bokmål Student nr.:

Kapittel 9 Syrer og baser

2. UTTAKSPRØVE. til den 45. Internasjonale Kjemiolympiaden i Moskva, Russland

1. Oppgaver til atomteori.

FASIT til 2. UTTAKSPRØVE

UNIVERSITETET I OSLO

Studie av overføring av kjemisk energi til elektrisk energi og omvendt. Vi snakker om redoks reaksjoner

Fasit oppdatert 10/9-03. Se opp for skrivefeil. Denne fasiten er ny!

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN MAI 2006

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

MENA1001 Deleksamen 2017 Forside

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit.

Norsk finale Fasit

Universitetet i Oslo Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet

Kap 4. Typer av kjemiske reaksjoner og løsningsstøkiometri

UNIVERSITETET I OSLO

Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet løsningsforslag

EKSAMEN I TMT4105 KJEMI

UTSATT EKSAMEN Sensur faller innen

Universitetet i Oslo

1. Uttakingsprøve til den 35. Internasjonale Kjemiolympiaden

2. UTTAKSPRØVE. til den 1. Nordiske kjemiolympiaden. i København

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: KJE-6001 Generell kjemi for lærere Dato: Mandag 14. desember 2015 Tid: Kl 09:00 13:00 Sted: Åsgårdvegen 9

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Fasit til finalerunde Kjemiolympiaden 2002 Blindern 19. april 2002

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN I EMNE TMT4110 KJEMI Lørdag 12. juni 2010 Tid: 9:00 13:00

Universitetet i Oslo Det matematisk -naturvitenskapelige fakultet

Oppgave 1 (35 poeng) 1. uttak til den 38. Kjemiolympiaden, Fasit og poengberegning. 1) D 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) D 8) C

Innhold. Forord... 11

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler

Fasit til norsk finale

FLERVALGSOPPGAVER REDOKS-/ELEKTORKJEMI

Fasit til norsk finale for uttak til den. 41. internasjonale kjemiolympiaden i Cambridge, England, juli 2009

Studium/klasse: Masterutdanning i profesjonsretta naturfag. 8 (inkludert denne og vedlegg)

UNIVERSITETET I OSLO

2. Hva er formelen for den ioniske forbindelsen som dannes av kalsiumioner og nitrationer?

EKSAMENSOPPGAVE I KJE-1001

Eksamen. Emnekode: KJEMI1/FAD110. Emnenavn: Kjemi 1. Dato: Tid (fra-til): Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, KjemiData.

UNIVERSITETET I OSLO

FLERVALGSOPPGAVER STØKIOMETRI

2. UTTAKSPRØVE. til den 49. Internasjonale kjemiolympiaden. i Nakhon Pathom, Thailand

UNIVERSITETET I OSLO

EKSAMENSOPPGAVE. - Ett A4 ark med selvskrevne notater (begge sider) - Kalkulator. - Molekylbyggesett. Rute

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator. Huskelapp A4 ark med skrift på begge sider. Enkel norsk-engelsk/engelsk-norsk ordbok

1. UTTAKSPRØVE.

UNIVERSITETET I OSLO

BOKMÅL EKSAMENSOPPGAVE I KJE Eksamen i : KJE Eksamensdato : Mandag 22.februar. Tid : 09:00-15:00. Sted : Administrasjonsbygget, B.154.

2. UTTAKSPRØVE. til den 46. internasjonale kjemiolympiaden i Hanoi, Vietnam

1. UTTAKSPRØVE. til den 4. Nordiske kjemiolympiaden 2019 i Helsinki, Finland og den 51. Internasjonale kjemiolympiaden 2019 i Paris, Frankrike

2. UTTAKSPRØVE. til den 50. Internasjonale kjemiolympiaden i Bratislava, Slovakia & Praha, Tsjekkia

- Kinetisk og potensiell energi Kinetisk energi: Bevegelses energi. Kinetiske energi er avhengig av masse og fart. E kin = ½ mv 2

KJ1042 Grunnleggende termodynamikk med laboratorium. Eksamen vår 2011 Løsninger

Når vi snakker om likevektskonstanter for syrer og baser så er det alltid syren eller basen i reaksjon med vann

Fasit til 1. runde. for uttakning til den. 40. internasjonale kjemiolympiaden i Budapest, Ungarn, juli 2008

Kapittel 4 Ulike kjemiske reaksjoner og støkiometri i løsninger

UNIVERSITETET I OSLO

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

3. Massevirkningsloven eller likevektsuttrykk for en likevekt

Transkript:

Kjemi OL Norsk finale Kvalifisering til den 49. internasjonale kjemiolympiaden 2017 i Nakhon Pathom, Thailand Dag: Fredag 24. mars 2017 Varighet: 180 minutter. Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi. Maksimal poengsum: 100 poeng. Oppgavesettet er på 11 sider (inklusive forsiden og formelark) og har 7 oppgaver SKRIV TYDELIG SÅ DU IKKE MISTER POENG PGA UKLARHETER Besvarelsen føres på egne ark. Du kan beholde oppgaveheftet.

Oppgave 1 (24 poeng 2 poeng per deloppgave) Hvert av spørsmålene i denne oppgaven skal besvares ved å angi bokstavkoden til det alternativet som er korrekt. Kun ett svar er korrekt for hvert spørsmål. 1) Det letteste grunnstoffet som ikke har noen stabile isotoper, technetium (Tc), krystalliserer i en flatesentrert kubisk enhetscelle med a = b = c = 3,98 Å. Hva er tettheten av technetium (i g/cm 3 )? A) 5,16 g/cm 3 B) 7,41 g/cm 3 C) 10,33 g/cm 3 D) 14,82 g/cm 3 2) Hvilket uttrykk er sant om krystallstrukturer? A) hcp og fcc er de to tettest mulige pakkingene B) Kubiske krystallsystemer er alltid de tetteste strukturene C) bcc og fcc er like tettpakkede D) Det er ulikt antall oktaeder- og tetraederhull i fcc- og hcp-pakking 3) Hvor mange C-atomer med sp, sp 2 og sp 3 hybridisering finner du i tetrasyklin (som er et antibiotikum), og hvor mange π-bindinger totalt sett i molekylet? A) sp = 0, sp 2 = 13, sp 3 = 9, π = 8 B) sp = 0, sp 2 = 13, sp 3 = 8, π = 8 C) sp = 0, sp 2 = 11, sp 3 = 7, π = 8 D) sp = 13, sp 2 = 0, sp 3 = 6, π = 9 4) Hvilken geometri har molekylet BrF 5? A) Usymmetrisk tetraeder B) Trigonal bipyramidal C) Kvadratisk pyramideformet D) Plankvadratisk

5) Hvilke(t) av disse molekylene er polart? i) CO 2 ii) SO 2 iii) XeF 2 iv) HCN A) Bare iv B) ii og iv C) iii og iv D) i, ii og iii 6) Hvilket utsagn er korrekt for svovelsyre? A) Molekylet er usymmetrisk tetraedrisk omkring det sentrale S-atomet og har 4 like lange S O bindinger B) Molekylet er tetraedrisk omkring det sentrale S-atomet og har 4 like lange S O bindinger C) Molekylet er plankvadratisk omkring det sentrale S-atomet og har 2 korte og 2 lange S O bindinger D) Molekylet er tetraedrisk omkring det sentrale S-atomet og har 2 korte og 2 lange S O bindinger 7) Hvilket utsagn er ikke korrekt for titreringskurven til aminosyren alanin? A) ph etter tilsetning av 0,5 ekvivalenter NaOH er ca. 2 B) ph ved andre halvtitreringspunkt er ca. 9,5 C) Ved ph 13 er alanin fullstendig protonert D) Ved ph 2 fungerer alanin som en buffer 8) Hvilken av følgende løsninger er ikke en buffer? A) 90 ml 0,1 M CH 3 COOH + 40 ml 0,1 M NaOH B) 45 ml 0,1 M CH 3 COONa + 50 ml 0,1 M HCl C) 90 ml 0,1 M CH 3 COOH + 50 ml 0,1 M NaOH D) 90 ml 0,1 M CH 3 COONa + 40 ml 0,1 M HCl

9) Hva er de korrekte konfigurasjonene til stereosentrene i på følgende molekyl? A) (2R,4S) B) (2R,4R) C) (2S,4S) D) (2S, 4R) 10) Hva blir produktet av følgende Diels-Alder-reaksjon? A) 1,2-dimetyl-4-nitrosykloheks-1-en B) 1,2-dimetyl-4-nitrosykloheks-1-an C) 1,2-dimetyl-3-nitrosykloheks-1-en D) 4,5-dimetyl-1-nitrosykloheks-1-en 11) Latimerdiagrammet til indium er gitt ved +3 +1 0-0,444-0,126 In 3+ In + In Hva er reduksjonspotensialet for reduksjon av In 3+ til In? A) -0,338 V B) -0,318 V C) -0,570 V D) -0,190 V? 12) En galvanisk celle består av to halvceller med Ag,Ag + (1.0 M) og Zn,Zn 2+ (1.0 M). Hvilken av påstandene under er feil? A) Zn-elektroden er anoden. B) Elektronene vil gå fra Zn-elektroden til Ag-elektroden C) Reduksjonen skjer på Zn-elektroden D) Zn-elektrodens masse vil gradvis minske når cellen er i bruk.

Oppgave 2 (12 poeng) Weifa AS er et norsk legemiddelfirma grunnlagt i 1940. Weifa markedsfører en rekke kjente legemiddelprodukter, slik som Paracet, Ibux og Pyrisept. Selskapet har nylig lansert legemiddelet Solvivo mot sår hals. Dette produktet er formulert som sugetabletter som skal lindre smerte i svelg og hals. Solvivo inneholder to medisinske virkestoffer med hemmende effekt på bakterier, forbindelser som i denne oppgaven er referert til som virkestoffene A og B. I denne oppgaven skal du blant annet identifisere de kjemiske strukturene til disse to virkestoffene. a) Virkestoff A omtales på pakningen til Solvivo som amylmetakresol (kresol er et hevdnavn for metylfenol, og amyl er et gammelt navn for atomgruppen pentyl). Virkestoff A har summeformelen C 12 H 18 O. En syntese av virkestoff A med utgangspunkt i meta-kresol og valeroylklorid er skissert nedenfor. Mellomproduktet i syntesen dannes som en blanding av hovedsakelig tre isomerer. Hva er de kjemiske strukturene til disse tre mellomproduktene? b) Hvis vi ser bort fra fenolgruppen i virkestoff A, så har denne forbindelsen et 1,4- forhold (para-forhold) mellom de to gjenværende substituentene på den aromatiske ringen. Hva er den kjemiske strukturen til virkestoff A? c) Virkestoff B er en 1,2,4-trisubstituert aromatisk alkohol med summeformel C 7 H 6 Cl 2 O (det er ikke en fenol, og substituenten i posisjon 1 inneholder karbon). 1 H-NMR og 13 C-NMR spektra for virkestoff B er gitt på neste side. Hva er den kjemiske strukturen til virkestoff B?

Oppgave 3 (12 poeng) Kobberklorid finnes i to ulike stabile varianter; nantokitt (CuCl) og tolbakitt (CuCl 2 ). I denne oppgaven skal vi ta en titt på strukturene til disse forbindelsene. Kobber(I)klorid krystalliserer i sinkblendestrukturen. Kloridionene danner et flatesentrert kubisk gitter, og kobber(i)kationene okkuperer halvparten av alle tetraderhull. Enhetscelleparameterne for CuCl er a = b = c = 5,454 Å. a) Hvor mange formelenheter er det per enhetscelle for denne strukturen? b) Hva er tettheten til CuCl? Oppgi svaret i g/cm 3 eller tilsvarende enhet. c) Hva er ioneradien til klorid i denne strukturen, dersom vi antar at ionene som spenner ut enhetscellen er kuler som berører hverandre? Kobber(II)klorid har på sin side en enhetscelle som minner om CdI 2 -strukturen. Her danner kloridionene et hcp-gitter, og kobber(ii)kationene setter seg i oktaederhull i dette gitteret. d) Hvor stor andel av oktaederhullene er okkupert av kobber(ii)kationer? e) Vil du anta at CuCl eller CuCl 2 har størst tetthet? Begrunn svaret ditt. CuCl er relativt ustabilt, ettersom Cu + relativt lett disproporsjonerer til Cu 2+ og Cu. f) Skriv den balanserte reaksjonsligningen for disproporsjonering av CuCl. Oppgave 4 (15 poeng) I hele denne oppgaven kan du anta at temperaturen er 25 C. a) Hva er syrekonstanten til hydroniumionet, H 3 O +? Syrekonstanten til eddiksyre er K = 1,8 10. CH COOH aq + H O l CH COO aq + H O (aq) Vannets autoprotolysekonstant er K = 1,0 10 ". Autoprotolysen (se reaksjonsligning under) er en endoterm prosess, med H = 341,67 " "#. b) Bestem H for reaksjonen 2H O l H O aq + OH aq CH COOH aq + OH aq CH COO aq + H O(l)

gitt opplysningene over og følgende termodynamiske data " Δ𝐻( = 485,76 "# ""#) " = 486,01 Δ𝐻( " ) "# 𝑆 = 178,7 "#$ ""# " Δ𝐻( = 285,83 "# ) " Δ𝐻( = 0 ) "# 𝑆 = 69,91 "#$ 𝑆 = 0 "#$ Hint: Skriv reaksjonen som en sum av to reaksjoner du kjenner eller kan bestemme 𝐻 for. c) Hva er standard entropien til acetat? Hvis du ikke klarte å løse deloppgave b, kan " du bruke 𝐻 = 300,00 "# for protolyselikevekten til eddiksyre (dette er ikke samme reaksjon som er oppgitt i starten på oppgave b) Eddiksyre kan reagere med magnesium under dannelse av hydrogengass. Netto reaksjonsligning for denne prosessen er 2CH COOH aq + Mg s 2CH COO aq + Mg aq + H (g) Prosessen kan betraktes som sammensatt av følgende to trinn (1) (2) 𝐶H COOH aq + H O l CH COO aq + H O (aq) Mg s + 2H O aq Mg aq + 2H O l + H (g) d) Hvor stor er endringen i standard Gibbs fri energi for trinn (2) isolert sett? Dersom du ikke klarte deloppgave d, kan du i fortsettelsen bruke 𝐺 = 450 𝑘𝐽. e) Vil det dannes hydrogengass hvis en legger en magnesiumbit i en buffer laget ved å blande like volum 0,10 M magnesiumacetat og 0,10 M eddiksyre? Bufferen befinner seg i en beholder med et deltrykk av hydrogen over væsken på 𝑝 = 1,0 𝑏𝑎𝑟. Anta nå at magnesiumbiten i deloppgave e veier 4,00 g, bufferen har et volum på 0,50 L og befinner seg i en sylindrisk beholder med totalvolum 1,00 L utstyrt med et bevegelig stempel. Anta videre at vi lar alt magnesiumet reagere før vi veldig gradvis lar stempelet bevege seg mot et ytre trykk som hele tiden balanserer det indre trykket i beholderen. Temperaturen er hele tiden 25 C og hydrogenet oppfører seg som en idealgass. f) Hvor mye endrer entropien til gassen seg fra alt magnesiumet har reagert til trykket i beholderen er lik 1,0 𝑏𝑎𝑟?

Oppgave 5 (10 poeng) A. En nedbrytningsreaksjon Aceton er et viktig organisk løsemiddel som blant annet brukes til å løse opp fett, voks, lim og neglelakk for å nevne noen få eksempler. Aceton er ustabilt ved høy temperatur og brytes ned til metan og keten (COCH 2 ) gjennom en første ordens reaksjon. Ved 600 C er hastighetskonstanten 8,7 10-3 s -1. a) Skriv ned balansert ligning for nedbrytning av aceton, med strukturformel for keten. b) Hva er halveringstiden for nedbryting av aceton ved 600 C? c) Hvor lang tid tar det å bryte ned 90% av acetonet ved 600 C? B. En reaksjonsmekanisme Gitt følgende reaksjon med tilhørende hastighetslov 2N 2 O 5 (g) 4NO 2 (g) + O 2 (g) r = k [N 2 O 5 ] For hver av følgende mekanismer, forklar og vis ved utregning om de er mulige mekanismer for reaksjonen eller ikke. Mekanisme I 2N 2 O 5 (g) 2NO 3 (g) + 2NO 2 (g) k 1 langsom reaksjon 2NO 3 (g) 2NO 2 (g) + 2O (g) k 2 rask reaksjon 2O (g) O 2 (g) k 3 rask reaksjon Mekanisme II N 2 O 5 (g) NO 3 (g) + NO 2 (g) k 1 /k -1 rask likevekt NO 2 (g) + N 2 O 5 (g) 3NO 2 (g) + O (g) k 2 langsom reaksjon NO 3 (g) + O (g) NO 2 (g) + O 2 (g) k 3 rask reaksjon Mekanisme III N 2 O 5 (g) NO 3 (g) + NO 2 (g) k 1 /k -1 rask likevekt NO 2 (g) + NO 3 (g) NO 2 (g) + NO (g) + O 2 (g) k 2 langsom reaksjon N 2 O 5 (g) + NO (g) 3NO 2 k 3 rask reaksjon

Oppgave 6 (12 poeng) Brenselceller basert på forbrenning av metanol kan være en mulig erstatning for fossilt brensel. Reaksjonen er gitt ved 2CH 3 OH(l) + 3O 2 (g) à 2CO 2 (g) + 4H 2 O(l) a) Skriv balanserte reaksjonsligninger for halvreaksjonene som skjer i sur løsning i denne brenselcellen ved I. Anoden II. Katoden b) Regn ut ΔG for reaksjonen i brenselcellen, gitt at E er 1,21 V. c) E for halvreaksjonen til O 2 (g) er 1,23 V i 1 M H +. Beregn E i 1 M OH -. Du kan anta at p(o 2 )=1. d) Nevn to fordeler ved å kjøre denne reaksjonen i en brenselcelle i stedet for å forbrenne metanol og så omdanne varmen fra forbrenningen til elektrisitet Oppgave 7 (15 poeng) Vi tar utgangspunkt i sju ganske like komplekser av kobolt, ammoniakk og klorid. Disse forbindelsene var veldig viktige i den tidlige forståelsen av uorganisk komplekskjemi. Forbindelsene er gitt under og er nummererte 1-7. Alle forbindelsene har oktaedrisk koordinasjon av ligandene. 1: [CoCl 6 ] 3-2: [CoCl 5 (NH 3 )] 2-3: [CoCl 4 (NH 3 ) 2 ] - 4: [CoCl 3 (NH 3 ) 3 ] 5: [CoCl 2 (NH 3 ) 4 ] + 6: [CoCl(NH 3 ) 5 ] 2+ 7: [Co(NH 3 ) 6 ] 3+ a) Hvor mange koordinasjonsisomere finnes det av 2, 3, 4, 5 og 6? b) Tegn alle isomerene til 4. Hvor mange av isomerene er kirale? c) Hvordan kan du med 1 H-NMR skille koordinasjonsisomerene til 4? Er det mulig å skille koordinasjonsisomerene til 3 og 5 med samme metode? d) Hvor mange d-elektroner har Co? Hvordan vil reduksjon av Co(III) til Co(II) påvirke Δ o (splittingsenergien)? e) Hvilket kompleks vil ha høyest sannsynlighet for å være høyspinn? Vis elektronkonfigurasjonen for e g og t 2g til Co 3+ i både høy- og lavspinn. f) Forklar kort hvorfor den faktiske fordelingen av d-orbitalenes energier er annerledes enn den forenklede modellen vi bruker i kompleksene 2-6.

Tabellverdier og formler Konstanter Faradays konstant : F = 96485 C mol -1 Gasskonstanten : R = 8,3145 J K -1 mol -1 alternativt R = 0,08206 L atm K -1 mol -1 Plancks konstant : h = 6,626 10-34 Js Massen til elektronet: m e = 9,109 10-31 kg Lyshastigheten: c = 3,000 10 8 m/s Nernsts likning RT Ε = Ε 0 ln Q nf alternativt 0 0,0592 Ε = Ε lg Q, 25 C n Braggs lov 2d sinθ = n λ (n=1) Termodynamiske sammenhenger ΔH = ΔU + Δ(pV) ΔG = ΔH - T ΔS ΔG = -n F E ΔG = - R T ln K Antall dobbeltbindingsekvivalenter: (NB halogen teller som hydrogen) C a H b O c N d (2a + 2) (b d) DBE = 2 Utvalgte omtrentlige 1 H-frekvensområder i NMR : Metylgrupper R CH 3 0,8 1,2 ppm Metylengrupper R CH 2 R 1,0 1,5 ppm Methingrupper R C(R)H R 1,2 1,8 ppm Allyl (nabo til dobbeltbinding) C=C CH 1,5 2.0 ppm R CH 2 CO C/O (nabo til karbonyl) 2 3 ppm R CXH 2 hvor X=halogen 2 4 ppm R CH 2 O (nabo til eter) 3 4 ppm Vinyl (sitter på dobbeltbinding) C=C H 4 6 ppm Aromatiske protoner 6 9 ppm Aldehyd (kan være svakt signal) 9 10 ppm Integrerte hastighetslover : 0. ordens reaksjon [A] (t) = -k t + [A] 0 1. ordens reaksjon ln [A] (t) = ln [A] 0 - k t 2. ordens reaksjon 1 / [A] (t) = 1 / [A] 0 + k t Halveringstider : 0. ordens reaksjon t ½ = [A] 0 / 2 k 1. ordens reaksjon t ½ = ln 2 / k 2. ordens reaksjon t ½ = 1 / (k [A] 0 )