Для решения этой задачи необходимо использовать формулу: \(n = \frac{N}{N_A}\), где:
* \(n\) – количество вещества (в молях)
* \(N\) – число молекул или атомов
* \(N_A\) – число Авогадро (\(6,02 * 10^{23}\) моль\(^{-1}\))
**а) 1,806 * 10^23 молекул озона O3**
\(n(O_3) = \frac{1,806 * 10^{23}}{6,02 * 10^{23} моль^{-1}} = 0,3 моль\)
**б) 1,204 * 10^24 молекул углекислого газа CO2**
\(n(CO_2) = \frac{1,204 * 10^{24}}{6,02 * 10^{23} моль^{-1}} = 2 моль\)
**в) 12,8 г сернистого газа SO2**
1. Найдем молярную массу SO2: \(M(SO_2) = 32 (S) + 2 * 16 (O) = 64 г/моль\)
2. Рассчитаем количество вещества: \(n(SO_2) = \frac{12,8 г}{64 г/моль} = 0,2 моль\)
**г) порция метана CH4, содержащая 6,02 * 10^22 атомов углерода**
Так как в одной молекуле метана CH4 содержится 1 атом углерода, то количество молекул метана равно количеству атомов углерода.
\(n(CH_4) = \frac{6,02 * 10^{22}}{6,02 * 10^{23} моль^{-1}} = 0,1 моль\)
**д) порция воды H2O, содержащая 3,6 * 10^24 атомов водорода**
Так как в одной молекуле воды H2O содержится 2 атома водорода, то количество молекул воды в два раза меньше количества атомов водорода.
\(n(H_2O) = \frac{3,6 * 10^{24}}{2 * 6,02 * 10^{23} моль^{-1}} = \frac{3,6 * 10^{24}}{1,204 * 10^{24} моль^{-1}} = 3 моль\)
**Ответ:**
* а) 0,3 моль O3
* б) 2 моль CO2
* в) 0,2 моль SO2
* г) 0,1 моль CH4
* д) 3 моль H2O