Chemie · Klasse 9 und 10 · Kapitel
Kohlenwasserstoffe – vom Campinggas zum Benzin
- Entdecken Frage, Vorstellung, Bild
- Merken kommt ins Heft
- Beispiel vorgerechnet, Schritt für Schritt
- Üben selbst rechnen
- Achtung typischer Fehler
- Weiterdenken zum Knobeln und Vernetzen
○ mit Starthilfe, ● für alle, ★ zum Weiterdenken. Du wählst mindestens eine ★-Aufgabe. Du rechnest ins Heft.
1Ich erkläre, warum Kohlenstoff Ketten bildet.
MerkenKohlenstoff
Kohlenstoff hat vier Außenelektronen und bildet vier Bindungen – auch zu sich selbst.
Deshalb gibt es Millionen organische Verbindungen.
BeispielWarum Kohlenstoff Ketten bildet
Schritt für Schritt
- Doppelt: 2 · 8 = 16
- Plus die Enden: 16 + 2 = 18
- Doppelt: 2 · 8 = 16
- Plus die Enden: 16 + 2 = 18
AchtungHomologe Reihe falsch abgezählt
Propan hat 3 C, also 6 H: C₃H₆
CₙH₂ₙ₊₂ → 2 · 3 + 2 = 8 → C₃H₈
C₍n₎H₍2n+2₎ – bei Propan sind es 3 C und 8 H, nicht 6.
ÜbenJetzt du
- ○1Warum gibt es so viele Kohlenstoffverbindungen?So fängst du an:C bindet an C – sehr fest.
Lösung zeigen
- C bindet an C – sehr fest.
- Ketten, Verzweigungen und Ringe sind möglich.
- Daraus entstehen Millionen Verbindungen.
Ergebnis:C-Atome binden sich zu langen Ketten und Ringen - ●2Wie viele Bindungen geht ein Kohlenstoffatom ein?
Lösung zeigen
- Kohlenstoff: 4. Hauptgruppe.
- Vier Außenelektronen, vier Elektronenpaare.
- Vier Bindungen.
Ergebnis:Vier Bindungen - ★3Ein Alkan hat 10 Kohlenstoffatome. Bestimme: Wie viele Wasserstoffatome hat es? Regel: CₙH₂ₙ₊₂.
Lösung zeigen
- Doppelt: 2 · 10 = 20
- Plus die Enden: 20 + 2 = 22
Ergebnis:22 Wasserstoffatome
2Ich benenne die ersten zehn Alkane.
MerkenHomologe Reihe
Meth-, Eth-, Prop-, But-, Pent-, Hex-, Hept-, Oct-, Non-, Dec-.
Jedes Glied hat ein CH₂ mehr als das vorige.
BeispielName und Formel eines Alkans
Schritt für Schritt
- Pentan hat 5 Kohlenstoffatome – das sagt die Vorsilbe.
- Allgemeine Formel der Alkane: CnH2n+2
- H-Zahl: 2 · 5 + 2 = 12 → C5H12
- Pentan hat 5 Kohlenstoffatome – das sagt die Vorsilbe.
- Allgemeine Formel der Alkane: CnH2n+2
- H-Zahl: 2 · 5 + 2 = 12 → C5H12
AchtungDoppelbindung als besonders stabil gedeutet
Ethen reagiert kaum, weil die Doppelbindung doppelt hält.
Ethen reagiert leichter als Ethan: An der Doppelbindung lagern sich Atome an.
Denk an Bromwasser: Bei welchem Gas wird es farblos?
ÜbenJetzt du
- ○4Gib die Summenformel von Heptan an und begründe sie mit der allgemeinen Formel.So fängst du an:Heptan hat 7 Kohlenstoffatome – das sagt die Vorsilbe.
Lösung zeigen
- Heptan hat 7 Kohlenstoffatome – das sagt die Vorsilbe.
- Allgemeine Formel der Alkane: CnH2n+2
- H-Zahl: 2 · 7 + 2 = 16 → C7H16
Ergebnis:C7H16 - ●5Gib die Summenformel von Butan an und begründe sie mit der allgemeinen Formel.
Lösung zeigen
- Butan hat 4 Kohlenstoffatome – das sagt die Vorsilbe.
- Allgemeine Formel der Alkane: CnH2n+2
- H-Zahl: 2 · 4 + 2 = 10 → C4H10
Ergebnis:C4H10 - ★6Gib die Summenformel von Nonan an und begründe sie mit der allgemeinen Formel.
Lösung zeigen
- Nonan hat 9 Kohlenstoffatome – das sagt die Vorsilbe.
- Allgemeine Formel der Alkane: CnH2n+2
- H-Zahl: 2 · 9 + 2 = 20 → C9H20
Ergebnis:C9H20
3Ich stelle Summen- und Strukturformeln auf.
MerkenAllgemeine Formel
Alkane: CₙH₂ₙ₊₂. Bei 3 C-Atomen also 2 · 3 + 2 = 8 H-Atome: C₃H₈, Propan.
BeispielSummen- und Strukturformel
Schritt für Schritt
- Gleiche Summenformel.
- Butan: gerade Kette, Isobutan: verzweigt.
- Isomere: verschiedene Stoffe.
- Gleiche Summenformel.
- Butan: gerade Kette, Isobutan: verzweigt.
- Isomere: verschiedene Stoffe.
AchtungGleiche Summenformel heißt gleicher Stoff
Wie viele Isomere hat Pentan C₅H₁₂ → Nur ein einziges Molekül
Wie viele Isomere hat Pentan C₅H₁₂ → Drei verschiedene
Zeichne beide Strukturformeln. Ist die Kette gleich?
ÜbenJetzt du
- ○7Hepten hat die Formel C₇H₁₄. Bestimme: Wie groß ist seine Molmasse? C 12 g/mol, H 1 g/mol.So fängst du an:Kohlenstoff in g/mol: 7 · 12 = 84
Lösung zeigen
- Kohlenstoff in g/mol: 7 · 12 = 84
- Zusammen in g/mol: 84 + 14 = 98
Ergebnis:98 g/mol - ●8Buten hat die Formel C₄H₈. Bestimme: Wie groß ist seine Molmasse? C 12 g/mol, H 1 g/mol.
Lösung zeigen
- Kohlenstoff in g/mol: 4 · 12 = 48
- Zusammen in g/mol: 48 + 8 = 56
Ergebnis:56 g/mol - ★9Wie viele Isomere hat Pentan C₅H₁₂?
Lösung zeigen
- Gerade Kette: Pentan.
- Eine Verzweigung: Methylbutan.
- Zwei an einem C: Dimethylpropan. Zusammen drei.
Ergebnis:Drei verschiedene
4Ich erkläre den Anstieg der Siedetemperatur in der homologen Reihe.
MerkenSiedetemperatur
Je länger die Kette, desto höher die Siedetemperatur – längere Moleküle ziehen sich über eine größere Fläche an.
BeispielSiedetemperatur in der homologen Reihe
Schritt für Schritt
- Heptan hat ein C-Atom mehr, also ein längeres Molekül.
- Längere Moleküle ziehen sich stärker an – man braucht mehr Energie zum Trennen.
- Also siedet Octan noch höher: gemessen 126 °C
- Heptan hat ein C-Atom mehr, also ein längeres Molekül.
- Längere Moleküle ziehen sich stärker an – man braucht mehr Energie zum Trennen.
- Also siedet Octan noch höher: gemessen 126 °C
AchtungSiedetemperatur mit Größe des Atoms erklärt
Decan siedet höher als Pentan, weil die Atome größer sind
Decan siedet höher, weil die KETTE länger ist: mehr Kontaktfläche → stärkere Anziehung zwischen den Molekülen
Nicht die Atome werden größer, sondern die Ketten länger – deshalb halten die Moleküle stärker zusammen.
ÜbenJetzt du
- ○10Ethan siedet bei −89 °C, Propan bei −42 °C. Erkläre den Unterschied und sage voraus, wie es bei Butan aussieht.So fängst du an:Propan hat ein C-Atom mehr, also ein längeres Molekül.
Lösung zeigen
- Propan hat ein C-Atom mehr, also ein längeres Molekül.
- Längere Moleküle ziehen sich stärker an – man braucht mehr Energie zum Trennen.
- Also siedet Butan noch höher: gemessen −1 °C
Ergebnis:höher, nämlich bei −1 °C - ●11Heptan siedet bei 98 °C, Octan bei 126 °C. Erkläre den Unterschied und sage voraus, wie es bei Nonan aussieht.
Lösung zeigen
- Octan hat ein C-Atom mehr, also ein längeres Molekül.
- Längere Moleküle ziehen sich stärker an – man braucht mehr Energie zum Trennen.
- Also siedet Nonan noch höher: gemessen 151 °C
Ergebnis:höher, nämlich bei 151 °C - ★12Methan siedet bei −162 °C, Ethan bei −89 °C. Erkläre den Unterschied und sage voraus, wie es bei Propan aussieht.
Lösung zeigen
- Ethan hat ein C-Atom mehr, also ein längeres Molekül.
- Längere Moleküle ziehen sich stärker an – man braucht mehr Energie zum Trennen.
- Also siedet Propan noch höher: gemessen −42 °C
Ergebnis:höher, nämlich bei −42 °C
5Ich unterscheide Alkane, Alkene und Alkine.
MerkenAlkane, Alkene, Alkine
Alkan: nur Einfachbindungen (-an).
Alken: eine Doppelbindung (-en). Alkin: eine Dreifachbindung (-in).
BeispielAlkane, Alkene, Alkine
Schritt für Schritt
- 3 Kohlenstoffatome.
- Alkan hätte 8, Alken 6, Alkin 4 Wasserstoffatome.
- 8 Wasserstoffatome: ein Alkan, nur Einfachbindungen.
- 3 Kohlenstoffatome.
- Alkan hätte 8, Alken 6, Alkin 4 Wasserstoffatome.
- 8 Wasserstoffatome: ein Alkan, nur Einfachbindungen.
AchtungIndex in der Formel überlesen
Wie lautet die allgemeine Formel der Alkene → CₙH₂ₙ₊₂
Wie lautet die allgemeine Formel der Alkene → CₙH₂ₙ
Schreib die Formel als Liste der Atome: H₂O ist H, H, O. Zähl dann die Massen zusammen.
ÜbenJetzt du
- ○13Entscheide: Ist C₃H₄ ein Alkan, ein Alken oder ein Alkin?So fängst du an:3 Kohlenstoffatome.
Lösung zeigen
- 3 Kohlenstoffatome.
- Alkan hätte 8, Alken 6, Alkin 4 Wasserstoffatome.
- 4 Wasserstoffatome: ein Alkin, eine Dreifachbindung.
Ergebnis:Es ist ein Alkin, eine Dreifachbindung - ●14Entscheide: Ist C₆H₁₄ ein Alkan, ein Alken oder ein Alkin?
Lösung zeigen
- 6 Kohlenstoffatome.
- Alkan hätte 14, Alken 12, Alkin 10 Wasserstoffatome.
- 14 Wasserstoffatome: ein Alkan, nur Einfachbindungen.
Ergebnis:Es ist ein Alkan, nur Einfachbindungen - ★15Wie lautet die allgemeine Formel der Alkene?
Lösung zeigen
- Alkane: CₙH₂ₙ₊₂.
- Eine Doppelbindung: zwei H weniger.
- Alkene: CₙH₂ₙ.
Ergebnis:CₙH₂ₙ
6Ich stelle Verbrennungsgleichungen auf.
MerkenVerbrennung
Vollständige Verbrennung eines Kohlenwasserstoffs liefert immer CO₂ und H₂O. Bei zu wenig Sauerstoff entsteht giftiges CO und Ruß.
BeispielVerbrennung eines Kohlenwasserstoffs
Schritt für Schritt
- Vollständige Verbrennung: es entstehen immer CO2 und H2O.
- 4 C-Atome → 4 CO2 · 10 H-Atome → 5 H2O
- O-Atome zählen: 8 + 5 = 13
- Also 6,5 O2 (mal 2 nehmen, damit es aufgeht)
- Vollständige Verbrennung: es entstehen immer CO2 und H2O.
- 4 C-Atome → 4 CO2 · 10 H-Atome → 5 H2O
- O-Atome zählen: 8 + 5 = 13
- Also 6,5 O2 (mal 2 nehmen, damit es aufgeht)
AchtungIndizes statt Koeffizienten geändert
H₂ + O₂ → H₂O₂
2 H₂ + O₂ → 2 H₂O (Zahlen VOR die Formel, nie in den Index)
Ausgleichen heißt: Zahlen VOR die Formel schreiben. Wer H₂O zu H₂O₂ macht, hat einen anderen Stoff.
ÜbenJetzt du
- ○16Propan (C3H8) verbrennt vollständig. Stelle die Reaktionsgleichung auf.So fängst du an:Vollständige Verbrennung: es entstehen immer CO2 und H2O.
Lösung zeigen
- Vollständige Verbrennung: es entstehen immer CO2 und H2O.
- 3 C-Atome → 3 CO2 · 8 H-Atome → 4 H2O
- O-Atome zählen: 6 + 4 = 10
- Also 5 O2
Ergebnis:C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O - ●17Ethan (C2H6) verbrennt vollständig. Stelle die Reaktionsgleichung auf.
Lösung zeigen
- Vollständige Verbrennung: es entstehen immer CO2 und H2O.
- 2 C-Atome → 2 CO2 · 6 H-Atome → 3 H2O
- O-Atome zählen: 4 + 3 = 7
- Also 3,5 O2 (mal 2 nehmen, damit es aufgeht)
Ergebnis:C2H6 + 3,5 O2 → 2 CO2 + 3 H2O - ★18Pentan (C5H12) verbrennt vollständig. Stelle die Reaktionsgleichung auf.
Lösung zeigen
- Vollständige Verbrennung: es entstehen immer CO2 und H2O.
- 5 C-Atome → 5 CO2 · 12 H-Atome → 6 H2O
- O-Atome zählen: 10 + 6 = 16
- Also 8 O2
Ergebnis:C5H12 + 8 O2 → 5 CO2 + 6 H2O
7Ich beschreibe die fraktionierte Destillation von Erdöl.
MerkenFraktionierte Destillation
Erdöl wird nach Siedetemperatur getrennt: kurze Ketten oben (Gas, Benzin), lange unten (Bitumen).
BeispielErdöl auftrennen
Schritt für Schritt
- Getrennt wird nach der Siedetemperatur – kurze Ketten sieden niedrig, lange hoch.
- Benzin: 40–180 °C, das sind Ketten aus 5 bis 10 C-Atomen
- Verwendung: Kraftstoff für Ottomotoren
- Getrennt wird nach der Siedetemperatur – kurze Ketten sieden niedrig, lange hoch.
- Benzin: 40–180 °C, das sind Ketten aus 5 bis 10 C-Atomen
- Verwendung: Kraftstoff für Ottomotoren
AchtungNoch einmal: Siedetemperatur mit Größe des Atoms erklärt
Decan siedet höher als Pentan, weil die Atome größer sind
Decan siedet höher, weil die KETTE länger ist: mehr Kontaktfläche → stärkere Anziehung zwischen den Molekülen
Nicht die Atome werden größer, sondern die Ketten länger – deshalb halten die Moleküle stärker zusammen.
ÜbenJetzt du
- ○19Die Fraktion „Gase“ (Ketten aus 1 bis 4 C-Atomen) wird weit oben im Destillationsturm abgetrennt. Begründe, warum gerade dort.So fängst du an:Im Turm ist es unten heiß und oben kühler.
Lösung zeigen
- Im Turm ist es unten heiß und oben kühler.
- Kurze Ketten sieden niedrig und steigen als Dampf weit nach oben.
- Lange Ketten sieden hoch und werden schon unten flüssig.
- Gase: unter 40 °C – deshalb weit oben
Ergebnis:Kurze Ketten sieden niedrig und steigen als Dampf weit nach oben. - ●20Bei der Destillation von Erdöl wird die Fraktion „Gase“ abgetrennt. In welchem Temperaturbereich? Wie lang sind die Ketten? Wofür wird sie gebraucht?
Lösung zeigen
- Getrennt wird nach der Siedetemperatur – kurze Ketten sieden niedrig, lange hoch.
- Gase: unter 40 °C, das sind Ketten aus 1 bis 4 C-Atomen
- Verwendung: Heizgas, Campingkocher, Feuerzeug
Ergebnis:unter 40 °C · 1 bis 4 C-Atome · Heizgas, Campingkocher, Feuerzeug - ★21Die Fraktion „Bitumen“ (Ketten aus mehr als 35 C-Atomen) wird weiter unten im Destillationsturm abgetrennt. Begründe, warum gerade dort.
Lösung zeigen
- Im Turm ist es unten heiß und oben kühler.
- Kurze Ketten sieden niedrig und steigen als Dampf weit nach oben.
- Lange Ketten sieden hoch und werden schon unten flüssig.
- Bitumen: über 350 °C – deshalb weiter unten
Ergebnis:Lange Ketten sieden hoch und werden schon weiter unten flüssig.
8Ich beurteile Kraftstoffe nach Energiegehalt und CO₂-Ausstoß.
MerkenEnergie und CO₂
Jede Verbrennung setzt CO₂ frei – je mehr Kohlenstoff im Molekül, desto mehr.
Das ist keine Meinung, sondern die Atombilanz.
BeispielKraftstoffe beurteilen
Schritt für Schritt
- Kriterien vor dem Urteil.
- Für das Klima zählt der Ausstoß je Nutzen.
- Also CO₂ je Kilometer.
- Kriterien vor dem Urteil.
- Für das Klima zählt der Ausstoß je Nutzen.
- Also CO₂ je Kilometer.
AchtungEin Stoff an einer Eigenschaft erkannt
Welches Kriterium gehört zum Vergleich von Kraftstoffen für das Klima → Die Farbe des Kraftstoffs
Welches Kriterium gehört zum Vergleich von Kraftstoffen für das Klima → CO₂-Ausstoß je Kilometer
Such eine Eigenschaft, in der sich die beiden Stoffe unterscheiden. Prüfe genau diese.
ÜbenJetzt du
- ○22Ein Auto verbraucht 6 L Benzin auf 100 km. Ein Liter Benzin erzeugt beim Verbrennen 2,3 kg Kohlenstoffdioxid. Bestimme: Wie viel Kohlenstoffdioxid entsteht auf 200 km?So fängst du an:Benzin: 6 L · 200 : 100 = 12 L
Lösung zeigen
- Benzin: 6 L · 200 : 100 = 12 L
- Kohlenstoffdioxid: 12 · 2,3 kg = 27,6 kg
Ergebnis:27,6 kg - ●23Ein Auto verbraucht 6 L Benzin auf 100 km. Ein Liter Benzin erzeugt beim Verbrennen 2,3 kg Kohlenstoffdioxid. Bestimme: Wie viel Kohlenstoffdioxid entsteht auf 500 km?
Lösung zeigen
- Benzin: 6 L · 500 : 100 = 30 L
- Kohlenstoffdioxid: 30 · 2,3 kg = 69 kg
Ergebnis:69 kg - ★24Ist Biodiesel klimaneutral, weil er aus Pflanzen stammt?
Lösung zeigen
- Beim Verbrennen entsteht CO₂.
- Die Pflanze hat vorher CO₂ aufgenommen.
- Dünger, Maschinen und Transport kommen dazu.
Ergebnis:Nicht ganz, Anbau und Transport verursachen CO₂
Vermischte Übungen
Alles durcheinander – wie in der Arbeit. Überleg bei jeder Aufgabe zuerst: Welches Ziel ist das?
Üben
- ●25Heptan hat die Formel C₇H₁₆. Bestimme: Wie groß ist seine Molmasse? C 12 g/mol, H 1 g/mol.
Lösung zeigen
- Kohlenstoff in g/mol: 7 · 12 = 84
- Zusammen in g/mol: 84 + 16 = 100
Ergebnis:100 g/mol - ●26Entscheide: Ist C₅H₁₂ ein Alkan, ein Alken oder ein Alkin?
Lösung zeigen
- 5 Kohlenstoffatome.
- Alkan hätte 12, Alken 10, Alkin 8 Wasserstoffatome.
- 12 Wasserstoffatome: ein Alkan, nur Einfachbindungen.
Ergebnis:Es ist ein Alkan, nur Einfachbindungen - ●27Methan (CH4) verbrennt vollständig. Stelle die Reaktionsgleichung auf.
Lösung zeigen
- Vollständige Verbrennung: es entstehen immer CO2 und H2O.
- 1 C-Atome → 1 CO2 · 4 H-Atome → 2 H2O
- O-Atome zählen: 2 + 2 = 4
- Also 2 O2
Ergebnis:CH4 + 2 O2 → 1 CO2 + 2 H2O - ●28Ein Auto verbraucht 8 L Benzin auf 100 km. Ein Liter Benzin erzeugt beim Verbrennen 2,3 kg Kohlenstoffdioxid. Bestimme: Wie viel Kohlenstoffdioxid entsteht auf 200 km?
Lösung zeigen
- Benzin: 8 L · 200 : 100 = 16 L
- Kohlenstoffdioxid: 16 · 2,3 kg = 36,8 kg
Ergebnis:36,8 kg - ●29Ein Alkan hat 4 Kohlenstoffatome. Bestimme: Wie viele Wasserstoffatome hat es? Regel: CₙH₂ₙ₊₂.
Lösung zeigen
- Doppelt: 2 · 4 = 8
- Plus die Enden: 8 + 2 = 10
Ergebnis:10 Wasserstoffatome - ●30Gib die Summenformel von Methan an und begründe sie mit der allgemeinen Formel.
Lösung zeigen
- Methan hat 1 Kohlenstoffatom – das sagt die Vorsilbe.
- Allgemeine Formel der Alkane: CnH2n+2
- H-Zahl: 2 · 1 + 2 = 4 → CH4
Ergebnis:CH4
Auf einen Blick
MerkenDas Wichtigste
- Kohlenstoff
- Kohlenstoff hat vier Außenelektronen und bildet vier Bindungen – auch zu sich selbst.
- Homologe Reihe
- Meth-, Eth-, Prop-, But-, Pent-, Hex-, Hept-, Oct-, Non-, Dec-.
- Allgemeine Formel
- Alkane: CₙH₂ₙ₊₂. Bei 3 C-Atomen also 2 · 3 + 2 = 8 H-Atome: C₃H₈, Propan.
- Siedetemperatur
- Je länger die Kette, desto höher die Siedetemperatur – längere Moleküle ziehen sich über eine größere Fläche an.
- Alkane, Alkene, Alkine
- Alkan: nur Einfachbindungen (-an).
- Verbrennung
- Vollständige Verbrennung eines Kohlenwasserstoffs liefert immer CO₂ und H₂O. Bei zu wenig Sauerstoff entsteht giftiges CO und Ruß.
- Fraktionierte Destillation
- Erdöl wird nach Siedetemperatur getrennt: kurze Ketten oben (Gas, Benzin), lange unten (Bitumen).
- Energie und CO₂
- Jede Verbrennung setzt CO₂ frei – je mehr Kohlenstoff im Molekül, desto mehr.
Kannst du das?
Je Ziel eine Aufgabe. Rechne sie ins Heft, dann kreuz ehrlich an. Keine Punkte, keine Note – der Test ist für dich.
ÜbenSelbsttest
Ich erkläre, warum Kohlenstoff Ketten bildet.
31Ein Alkan hat 6 Kohlenstoffatome. Bestimme: Wie viele Wasserstoffatome hat es? Regel: CₙH₂ₙ₊₂.Lösung zeigen
Ergebnis:14 WasserstoffatomeIch benenne die ersten zehn Alkane.
32Gib die Summenformel von Propan an und begründe sie mit der allgemeinen Formel.Lösung zeigen
Ergebnis:C3H8Ich stelle Summen- und Strukturformeln auf.
33Propen hat die Formel C₃H₆. Bestimme: Wie groß ist seine Molmasse? C 12 g/mol, H 1 g/mol.Lösung zeigen
Ergebnis:42 g/molIch erkläre den Anstieg der Siedetemperatur in der homologen Reihe.
34Methan siedet bei −162 °C, Ethan bei −89 °C. Erkläre den Unterschied und sage voraus, wie es bei Propan aussieht.Lösung zeigen
Ergebnis:höher, nämlich bei −42 °CIch unterscheide Alkane, Alkene und Alkine.
35Entscheide: Ist C₃H₈ ein Alkan, ein Alken oder ein Alkin?Lösung zeigen
Ergebnis:Es ist ein Alkan, nur EinfachbindungenIch stelle Verbrennungsgleichungen auf.
36Methan (CH4) verbrennt vollständig. Stelle die Reaktionsgleichung auf.Lösung zeigen
Ergebnis:CH4 + 2 O2 → 1 CO2 + 2 H2OIch beschreibe die fraktionierte Destillation von Erdöl.
37Die Fraktion „Diesel“ (Ketten aus 16 bis 20 C-Atomen) wird weiter unten im Destillationsturm abgetrennt. Begründe, warum gerade dort.Lösung zeigen
Ergebnis:Lange Ketten sieden hoch und werden schon weiter unten flüssig.Ich beurteile Kraftstoffe nach Energiegehalt und CO₂-Ausstoß.
38Ein Auto verbraucht 5 L Benzin auf 100 km. Ein Liter Benzin erzeugt beim Verbrennen 2,4 kg Kohlenstoffdioxid. Bestimme: Wie viel Kohlenstoffdioxid entsteht auf 300 km?Lösung zeigen
Ergebnis:36 kg
Bei „unsicher“ oder „noch nicht“: Lies den Abschnitt zum Ziel noch einmal und rechne seine drei Aufgaben.
Wörter
- Summe
- was herauskommt, wenn man zusammenzählt
Lösungen
- C-Atome binden sich zu langen Ketten und Ringen
- Vier Bindungen
- 22 Wasserstoffatome
- C7H16
- C4H10
- C9H20
- 98 g/mol
- 56 g/mol
- Drei verschiedene
- höher, nämlich bei −1 °C
- höher, nämlich bei 151 °C
- höher, nämlich bei −42 °C
- Es ist ein Alkin, eine Dreifachbindung
- Es ist ein Alkan, nur Einfachbindungen
- CₙH₂ₙ
- C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O
- C2H6 + 3,5 O2 → 2 CO2 + 3 H2O
- C5H12 + 8 O2 → 5 CO2 + 6 H2O
- Kurze Ketten sieden niedrig und steigen als Dampf weit nach oben.
- unter 40 °C · 1 bis 4 C-Atome · Heizgas, Campingkocher, Feuerzeug
- Lange Ketten sieden hoch und werden schon weiter unten flüssig.
- 27,6 kg
- 69 kg
- Nicht ganz, Anbau und Transport verursachen CO₂
- 100 g/mol
- Es ist ein Alkan, nur Einfachbindungen
- CH4 + 2 O2 → 1 CO2 + 2 H2O
- 36,8 kg
- 10 Wasserstoffatome
- CH4
- 14 Wasserstoffatome
- C3H8
- 42 g/mol
- höher, nämlich bei −42 °C
- Es ist ein Alkan, nur Einfachbindungen
- CH4 + 2 O2 → 1 CO2 + 2 H2O
- Lange Ketten sieden hoch und werden schon weiter unten flüssig.
- 36 kg