Spesi yang dapat bertindak sebagai asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry adalah

Teori asam basa Brønsted-Lowry (atau teori Bronsted Lowry) mengidentifikasi asam dan basa kuat dan lemah berdasarkan apakah spesi menerima atau menyumbangkan proton atau H +. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam dan basa bereaksi satu sama lain, menyebabkan asam membentuk basa konjugat dan basa membentuk asam konjugatnya dengan menukar proton. Teori ini diusulkan secara independen oleh Johannes Nicolaus Brønsted dan Thomas Martin Lowry pada tahun 1923.

Pada intinya, teori asam-basa Brønsted-Lowry adalah bentuk umum dari teori asam dan basa Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, asam Arrhenius adalah asam yang dapat meningkatkan konsentrasi ion hidrogen (H +) dalam larutan air, sedangkan basa Arrhenius adalah spesies yang dapat meningkatkan konsentrasi ion hidroksida (OH-) dalam air.

Teori Arrhenius terbatas karena hanya mengidentifikasi reaksi asam-basa dalam air. Teori Bronsted-Lowry adalah definisi yang lebih inklusif, yang mampu menggambarkan perilaku asam-basa dalam berbagai kondisi yang lebih luas. Terlepas dari pelarut, reaksi asam basa Bronsted-Lowry terjadi setiap kali proton ditransfer dari satu reaktan ke yang lain.

Kunci: Teori Asam Basa Brønsted-Lowry

  • Menurut teori Brønsted-Lowry, asam adalah spesies kimia yang mampu menyumbangkan kation proton atau hidrogen.
  • Basa, pada gilirannya, dapat menerima ion proton atau hidrogen dalam larutan berair.
  • Johannes Nicolaus Brønsted dan Thomas Martin Lowry secara terpisah menggambarkan asam dan basa dengan cara ini pada tahun 1923, sehingga teorinya biasanya menyandang kedua nama mereka.

Poin Utama dari Teori Lowry Bronsted

  • Asam Bronsted-Lowry adalah spesi kimia yang mampu menyumbangkan kation proton atau hidrogen.
  • Basa Bronsted-Lowry adalah spesi kimia yang mampu menerima proton. Dengan kata lain, itu adalah spesies yang memiliki pasangan elektron bebas yang tersedia untuk berikatan dengan H +.
  • Setelah asam Bronsted-Lowry menyumbangkan proton, ia membentuk basa konjugasinya. Asam konjugasi dari basa Bronsted-Lowry terbentuk setelah ia menerima proton. Pasangan asam-basa konjugat memiliki rumus molekul yang sama dengan pasangan asam-basa asli, kecuali asam memiliki satu H + lebih dibandingkan dengan basa konjugat.
  • Asam dan basa kuat didefinisikan sebagai senyawa yang terionisasi sepenuhnya dalam air atau larutan berair. Asam dan basa lemah hanya terdisosiasi sebagian.
    Menurut teori ini, air bersifat amfoter dan dapat bertindak sebagai asam Bronsted-Lowry dan basa Bronsted-Lowry.

Contoh Mengidentifikasi Asam dan Basa Brønsted-Lowry

Tidak seperti asam dan basa Arrhenius, pasangan asam-basa Bronsted-Lowry dapat terbentuk tanpa reaksi dalam larutan berair. Sebagai contoh, amonia dan hidrogen klorida dapat bereaksi membentuk amonium klorida padat menurut reaksi berikut:

NH3 (g) + HCl (g) → NH4Cl (s)

Dalam reaksi ini, asam Bronsted-Lowry adalah HCl karena ia menyumbangkan hidrogen (proton) ke NH3, basa Bronsted-Lowry. Karena reaksi tidak terjadi dalam air dan karena tidak ada reaktan yang membentuk H + atau OH-, ini tidak akan menjadi reaksi asam-basa sesuai dengan definisi Arrhenius.

Untuk reaksi antara asam klorida dan air, mudah untuk mengidentifikasi pasangan asam-basa konjugat:

HCl (aq) + H2O (l) → H3O + + Cl- (aq)

Asam hidroklorat adalah asam Bronsted-Lowry, sedangkan air adalah basa Bronsted-Lowry. Basa konjugat untuk asam hidroklorat adalah ion klorida, sedangkan asam konjugat untuk air adalah ion hidronium.

Asam dan Basa Lowry-Bronsted yang Kuat dan Lemah

Spesi yang dapat bertindak sebagai asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry adalah
Ketika diminta untuk mengidentifikasi apakah suatu reaksi kimia melibatkan asam atau basa kuat atau lemah, ada baiknya untuk melihat panah antara reaktan dan produk. Asam atau basa kuat sepenuhnya terdisosiasi menjadi ion-ionnya, tidak meninggalkan ion yang tidak terdisosiasi setelah reaksi selesai. Panah biasanya menunjuk dari kiri ke kanan.

Di sisi lain, asam dan basa lemah tidak sepenuhnya berdisosiasi, sehingga panah reaksi mengarah ke kiri dan kanan. Ini menunjukkan keseimbangan dinamis yang terbentuk di mana asam atau basa lemah dan bentuknya yang dipisahkan keduanya tetap ada dalam larutan.

Contohnya jika disosiasi asam asetat asam lemah untuk membentuk ion hidronium dan ion asetat dalam air:

CH3COOH (aq) + H2O (l) ⇌ H3O + (aq) + CH3COO- (aq)

Dalam praktiknya, Anda mungkin diminta menulis reaksi daripada memberikannya kepada Anda. Ada baiknya mengingat daftar pendek asam kuat dan basa kuat. Spesi lain yang mampu mentransfer proton adalah asam dan basa lemah.

Beberapa senyawa dapat bertindak sebagai asam lemah atau basa lemah, tergantung pada situasinya. Contohnya adalah hidrogen fosfat, HPO42-, yang dapat bertindak sebagai asam atau basa dalam air. Ketika reaksi yang berbeda dimungkinkan, konstanta kesetimbangan dan pH digunakan untuk menentukan ke arah mana reaksi akan berlangsung.

Komposisi:Gula, pengatur keasaman (asam sitrat, natrium sitrat), ekstrak jeruk, penstabil natrium karboksimet selulosa, perisa jeruk, pemanis buatan n … atrium sikiamat 0.17 g/sachet (ADI: 11 mg/kg berat badan), pemanis buatan aspartam 0,03 g/sachet (ADI 50 mg/kg berat badan), anti kempal trikalsium fosfat, vitamin C, pewarna kuning FCF CI 15985, pewarna tartrazin CI 19140.Berdasarkan data tersebut, berapa bungkus maksimum boleh diminum seorang anak dengan berat badan 20 kg?​

10. Jika diketahui Mr BaSO4 = 233, Ar dari S = 32, 0 = 16, Mg = 24, dan H = 1. maka massa atom relatif (Ar) dari Ba adalah 11. Jika diketahui Mr MgSO4 … .7H₂O = 246, Ar dari S = 32, 0 = 16, dan H = 1. maka massa atom relatif (Ar) dari Mg adalah...... 12. Jika diketahui Mr Al(OH)3 = 78, Ar dari 0 = 16 dan H = 1. Maka massa atom (Ar) dari Al adalah.....​

TOLONGG BNGT NO 1,2 plsss butuh bngt buat besok senin, 1, Hitung tekanan uap larutan yang dibuat dengan melarutkan 90 g CO(NH.), (M. = 60) dalam 216 … mL air pada suhu 25°C (P° air = 0,0313 atm) 2, Sebanyak 496 g etilen glikol (M,= 62) dilarutkan dalam 3 L air (p = 1 g/mL). lika diketahui A, air adalah 0,52°C/m, tentukan titik didih larutan tersebut.

TOLONGG BNGT NO 1,2 plsss butuh bngt buat besok senin, 1, Hitung tekanan uap larutan yang dibuat dengan melarutkan 90 g CO(NH.), (M. = 60) dalam 216 … mL air pada suhu 25°C (P° air = 0,0313 atm) 2, Sebanyak 496 g etilen glikol (M,= 62) dilarutkan dalam 3 L air (p = 1 g/mL). lika diketahui A, air adalah 0,52°C/m, tentukan titik didih larutan tersebut.

tolong bangett yaa kak ini nama senyawa nyaa apa yaa huhuu.. mau nangisss buat besok gatauu jawabanyaa​

Buatlah struktur senyawa hidrokarbon C³H⁸, C³H⁶, C³H⁴. Selanjutnya, tunjukkan senyawa-senyawa mana yang tergolong hidrokarbon alifatik bjenuh dan tak … jenuh serta hidrokarbon alisiklik jenuh dan tak jenuh

bantu jawab dong kak​

persen massa NaOH dalam suatu larutan dimana fraksi mol NaOH 0,1 adalah

Diketahui terdapat 7,3 gr CH4H9NH3OH yang dilarutkan ke dalam 90 gr air. Berapakah penurunan tekanan uap yang terjadi jika derajat disosiasi larutan a … dalah 0,1 dan Mr bernilai 73? ​

bantu jwb besok sudah mau di kumpul​