ヘンリーの法則で体積が一定の謎を解明!受験生の盲点と計算攻略法

ヘンリーの法則で体積が一定の謎を解明!受験生の盲点と計算攻略法

ヘンリーの法則で体積が一定の謎を解明!受験生の盲点と計算攻略法にまつわる興味深い視点を詳しく紐解きます。

各気体の溶解特性とヘンリーの法則の適用可否、試験での出題頻度を一覧表にまとめました。数値データに基づいた客観的な差異を確認してください。

気体名・化学式水への溶解特性(20℃・1atm換算)ヘンリーの法則の成否入試・共通テストでの出題傾向と対策窒素(N₂)極めて難溶(水1Lに約0.016L溶解)厳密に成立する最頻出。潜水病のテーマや空気混合気体の計算問題で主役となる。酸素(O₂)極めて難溶(水1Lに約0.031L溶解)厳密に成立する魚類の呼吸や水質汚濁指標(DO)、分圧計算の王道として出題。二酸化炭素(CO₂)やや溶けやすい(水1Lに約0.88L溶解)低圧下で近似的に成立「問題文に成立するとみなす」という注釈付きで計算問題に登場する。アンモニア(NH₃)極めて易溶(水1Lに約700L溶解)全く成立しない「法則が成り立たない気体を選べ」という正誤問題の筆頭候補。塩化水素(HCl)極めて易溶(水1Lに約450L溶解)全く成立しない水中での完全電離が理由として問われる記述問題頻出パターン。

この表から分かる通り、「無極性分子で水にほとんど溶けない気体(N₂, O₂, H₂)」はヘンリーの法則の教科書通りの挙動を示し、「極性分子で水和・電離が激しい気体(NH₃, HCl)」は完全に適用外となります。この境界線を頭に叩き込んでおくことが失点を防ぐ第一歩です。

加藤 愛美
著者

加藤 愛美

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。