समाधान

समाधान

1. सांद्रता

  • मोलरिटी (M):

    • मोलरिटी है यानी एक विलयात्मक अवयव के मोल की संख्या प्रति लीटर विलयात्मक अवयव में। यह mol/L में व्यक्त किया जाता है।
    • सूत्र: M = विलयात्मक अवयव के मोल/विलयात्मक अवयव का आयतन लीटर में
    • संदर्भ: NCERT क्लास 11, अध्याय 13, विलयात्मक अवयव
  • मोलालिटी (m):

    • मोलालिटी है यानी एक विलयात्मक अवयव के मोल की संख्या प्रति किलोग्राम विलयात्मक अवयव में। यह mol/kg में व्यक्त किया जाता है।
    • सूत्र: m = विलयात्मक अवयव के मोल/विलयात्मक अवयव का द्रव्यमान किलोग्राम में
    • संदर्भ: NCERT क्लास 11, अध्याय 13, विलयात्मक अवयव
  • द्रव्यमान प्रतिशत (% m/m):

    • द्रव्यमान प्रतिशत इस प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है कि 100 भागों के द्रव्यमान में विलयात्मक अवयव का द्रव्यमान।
    • सूत्र: % m/m = (विलयात्मक अवयव का द्रव्यमान/विलयात्मक अवयव का द्रव्यमान) x 100
    • संदर्भ: NCERT क्लास 11, अध्याय 13, विलयात्मक अवयव
  • आयतन प्रतिशत (% v/v):

    • आयतन प्रतिशत इस प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है कि 100 भागों के आयतन में विलयात्मक अवयव का आयतन।
    • सूत्र: % v/v = (विलयात्मक अवयव का आयतन/विलयात्मक अवयव का आयतन) x 100
    • संदर्भ: NCERT क्लास 11, अध्याय 13, विलयात्मक अवयव
  • दस लाख भाग में एक भाग (ppm):

    • दस लाख भाग में एक भाग इस प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है कि एक लाख भागों के विलयात्मक अवयव में विलयात्मक अवयव के भाग की संख्या।
    • सूत्र: ppm = (विलयात्मक अवयव का द्रव्यमान/विलयात्मक अवयव का द्रव्यमान) x 10^6
    • संदर्भ: NCERT क्लास 11, अध्याय 13, विलयात्मक अवयव
  • अरब भाग में एक भाग (ppb):

    • अरब भाग में एक भाग इस प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है कि एक अरब भागों के विलयात्मक अवयव में विलयात्मक अवयव के भाग की संख्या।
    • सूत्र: ppb = (विलयात्मक अवयव का द्रव्यमान/विलयात्मक अवयव का द्रव्यमान) x 10^9
    • संदर्भ: NCERT क्लास 11, अध्याय 13, विलयात्मक अवयव

2. समूह गुण

  • उष्माकक्षय (∆Tb):

    • उष्माकक्षय है यानी एक गैर-वाष्पी विलयात्मक अवयव को इसमें डालने पर विलयात्मक अवयव के उष्णता के उच्च बिंदु में वृद्धि।
    • सूत्र: ∆Tb = Kb * m जहाँ Kb है विलयात्मक अवयव का उष्णता के उच्च बिंदु में वृद्धि कॉन्स्टेंट और m है विलयात्मक अवयव की मोलालिटी
    • संदर्भ: NCERT क्लास 11, अध्याय 13, विलयात्मक अवयव
  • बर्फ़ ग्रस्ती कमी (∆Tf):

    • बर्फ़ ग्रस्ती कमी है यानी एक गैर-वाष्पी विलयात्मक अवयव को इसमें डालने पर विलयात्मक अवयव के बर्फ़ ग्रस्ती बिंदु में घटना।
    • सूत्र: ∆Tf = Kf * m जहाँ Kf है विलयात्मक अवयव का बर्फ़ ग्रस्ती बिंदु में घटना कॉन्स्टेंट और m है विलयात्मक अवयव की मोलालिटी
    • संदर्भ: NCERT क्लास 11, अध्याय 13, विलयात्मक अवयव
  • ओस्मोटिक दबाव (π):

    • ओस्मोटिक दबाव है यानी एक अर्ध पारदर्शी झिल्ली के माध्यम से अल्प सांद्रता वाले विलयात्मक अवयव से अधिक सांद्रता वाले विलयात्मक अवयव की ओर विलयात्मक अवयव के प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव।
    • सूत्र: π = cRT जहाँ c है विलयात्मक अवयव की सांद्रता mol/L में, R है सार्वत्रिक गैस फिजिक्स कॉन्स्टेंट, और T है उष्णता के केल्विन में।
    • संदर्भ: NCERT क्लास 11, अध्याय 13, विलयात्मक अवयव
  • वाष्पी दबाव कमी (∆P):

    • वाष्पी दबाव कमी है यानी एक गैर-वाष्पी विलयात्मक अवयव को इसमें डालने पर विलयात्मक अवयव के वाष्पी दबाव में घटना।
    • सूत्र: ∆P = P° - P जहाँ P° है शुद्ध विलयात्मक अवयव का वाष्पी दबाव और P है विलयात्मक अवयव का वाष्पी दबाव।
    • संदर्भ: NCERT क्लास 11, अध्याय 13, विलयात्मक अवयव

3. घुलनशीलता

  • घुलनशीलता के कारक:

    • विलयात्मक अवयव और विलयात्मक अवयव की प्रकृति
    • उष्णता
    • दबाव
    • अन्य पदार्थों की उपस्थिति
  • घुलनशीलता के मोड़:

    • घुलनशीलता के मोड़ द्रव्यमान या दबाव के बीच एक विलयात्मक अवयव की घुलनशीलता और उष्णता के बीच संबंध को आलेखी रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • हेनरी का नियम:

    • हेनरी का नियम कहता है कि एक गैस का आंतरिक दबाव एक द्रव में घुली गैस के उपस्थिति के समानांतर है।
    • सूत्र: p = k[C] जहाँ p है गैस का आंतरिक दबाव, k है हेनरी का नियम कॉन्स्टेंट, और [C] है द्रव में गैस की उपस्थिति।
    • संदर्भ: NCERT क्लास 12, अध्याय 4, रासायनिक गतिकी

4. विलयात्मक अवयवों के प्रकार

  • आदर्श विलयात्मक अवयव:

    • आदर्श विलयात्मक अवयव ऐसे विलयात्मक अवयव हैं जहाँ विलयात्मक अवयव-विलयात्मक अवयव, विलयात्मक अवयव-विलयात्मक अवयव, और विलयात्मक अवयव-विलयात्मक अवयव के अंतरमान एक समान होते हैं।
    • आदर्श विलयात्मक अवयव रॉल्ट के नियम का पालन करते हैं।
  • गैर-आदर्श विलयात्मक अवयव:

    • गैर-आदर्श विलयात्मक अवयव ऐसे विलयात्मक अवयव हैं जहाँ विलयात्मक अवयव-विलयात्मक अवयव, विलयात्मक अवयव-विलयात्मक अवयव, और विलयात्मक अवयव-विलयात्मक अवयव के अंतरमान भिन्न होते हैं।
    • गैर-आदर्श विलयात्मक अवयव रॉल्ट के नियम से भिन्न होते हैं।
  • गैर-आदर्श विलयात्मक अवयवों के समूह गुणों का व्यवहार:

    • गैर-आदर्श विलयात्मक अवयव उष्णता के उच्च बिंदु में वृद्धि, बर्फ़ ग्रस्ती बिंदु में घटना, ओस्मोटिक दबाव, और वाष्पी दबाव कमी जैसे समूह गुणों में आदर्श व्यवहार से भिन्न दिखते हैं।
  • वान्ट हॉफ कारक (i):

    • वान्ट हॉफ कारक एक विलयात्मक अवयव के एक विलयात्मक अवयव में विघटन या संघटन की अवधि का माप है।
    • सूत्र: i = (अवलोकित समूह गुण)/(गणना किया गया समूह गुण)
    • संदर्भ: NCERT क्लास 12, अध्याय 12, अरगोनिक रासायनिक

5. रॉल्ट का नियम

  • वाष्पी दबाव के लिए रॉल्ट का नियम:

    • रॉल्ट का नियम कहता है कि एक द्रव विलयात्मक अवयव में एक घटक का आंतरिक दबाव इसके विलयात्मक अवयव में समानांतर है।
    • सूत्र: pA = p°A * XA जहाँ pA है घटक A का आंतरिक दबाव, p°A है शुद्ध घटक A का वाष्पी दबाव, और XA है विलयात्मक अवयव में घटक A का मोल भाग।
    • संदर्भ: NCERT क्लास 11, अध्याय 13, विलयात्मक अवयव
  • आदर्श और गैर-आदर्श विलयात्मक अवयव:

    • रॉल्ट का नियम केवल आदर्श विलयात्मक अवयव के लिए सटीक रूप से लागू होता है।
    • गैर-आदर्श विलयात्मक अवयव अंतरमान के कारण रॉल्ट के नियम से भिन्न होते हैं।
  • रॉल्ट के नियम से भिन्नता:

    • सकारात्मक भिन्नता: जब घटक का आंतरिक दबाव रॉल्ट के नियम द्वारा अनुमानित से अधिक हो। (उदाहरण के लिए, एसिटोन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण)
    • नकारात्मक भिन्नता: जब घटक का आंतरिक दबाव रॉल्ट के नियम द्वारा अनुमानित से कम हो। (उदाहरण के लिए, एथिल एल्कोहल और पानी का मिश्रण)

6. वितरण नियम (पार्श्च नियम)

  • वितरण गुणांक (K):

    • वितरण गुणांक है यानी दो असंयुक्त विलयात्मक अवयवों के बीच एक विलयात्मक अवयव के उपस्थिति का अनुपात जब यह उन दोनों के बीच वितरित होता है।
    • सूत्र: K = [विलयात्मक अवयव] विलयात्मक अवयव A में/[विलयात्मक अवयव] विलयात्मक अवयव B में
    • संदर्भ: NCERT क्लास 11, अध्याय 13, विलयात्मक अवयव
  • वितरण नियम के अनुप्रयोग:

    • निष्कर्षण द्वारा पदार्थों का अलग करना
    • पार्श्च क्रमवारी क्रमवारी

7. ओस्मोसिस और उल्टी ओस्मोसिस

  • ओस्मोसिस की तंत्र:

    • ओस्मोसिस है यानी एक अर्ध पारदर्शी झिल्ली के माध्यम से एक भाग में अल्प विलयात्मक अवयव की सांद्रता और दूसरे भाग में अधिक विलयात्मक अवयव की सांद्रता के बीच विलयात्मक अवयव के अवयवों का प्रवाह।
  • ओस्मोटिक दबाव:

    • ओस्मोटिक दबाव है यानी एक अर्ध पारदर्शी झिल्ली के माध्यम से विलयात्मक अवयव के प्रवाह को रोकने के लिए विलयात्मक अवयव पर लागू किया जाने वाला न्यूनतम दबाव।
  • उल्टी ओस्मोसिस और इसके अनुप्रयोग:

    • उल्टी ओस्मोसिस एक प्रक्रिया है जहाँ एक बाह्य दबाव लागू किया जाता है ताकि विलयात्मक अवयव के अवयवों को एक भाग में अधिक विलयात्मक अवयव की सांद्रता और दूसरे भाग में अल्प विलयात्मक अवयव की सांद्रता के बीच प्रवाह करने के लिए एक अर्ध पारदर्शी झिल्ली के माध्यम से लागू किया जाता है।
    • उल्टी ओस्मोसिस के अनुप्रयोगों में पानी की शुद्धिकरण, पानी की नमकीनता निवारण, और फल जूस की सांद्रता बढ़ाना शामिल है।

8. यौगिक विलयात्मक अवयव

  • इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन-इलेक्ट्रोलाइट्स:

    • इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलने पर यौगिकों में विघटित होते हैं, जिससे विलयात्मक अवयव बिजली चलाने की अनुमति देता है।
    • नॉन-इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलने पर यौगिकों में विघटित नहीं होते, जिससे एक गैर-बिजली चलाने वाला विलयात्मक अवयव प्राप्त होता है।
  • खनिजों का यौगिकीकरण:

    • खनिज पानी में घुलने पर धनात्मक चुम्बकीय यौगिकों और निगाहीय चुम्बकीय यौगिकों में विघटित होते हैं।
    • यौगिकीकरण की अवधि को खनिज की प्रकृति, विलयात्मक अवयव का डायएलेक्ट्रिक गुणांक, और उष्णता जैसे कारकों पर प्रभावित किया जाता है।
  • यौगिकीकरण की अवधि:

    • यौगिकीकरण की अवधि है यानी विलयात्मक अवयव के कुल मोल की संख्या का भाग जो यौगिकों में विघटित होता है।
    • इसे α = (विघटित विलयात्मक अवयव के मोल की संख्या/विलयात्मक अवयव के कुल मोल की संख्या) x 100 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
  • अर्रेनियस का इलेक्ट्रोलिटिक विघटन का सिद्धांत:

    • अर्रेनियस का सिद्धांत कहता है कि जब एक इलेक्ट्रोलाइट पानी में घुलता है, तो यह यौगिकीकरण करता है, जिससे परिणाम होता है


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