\label{intro:info}
\centering
\begin{tabular}{b{3cm}>{\raggedleft\arraybackslash}p{11cm}}
- \textbf{Verze} & 1.2.0 (\today) \\
+ \textbf{Verze} & 1.2.1 (\today) \\
\textbf{E-mail} & \href{mailto:madcatxster@devoid-pointer.net}{madcatxster@devoid-pointer.net} \\
\textbf{Download} & \url{http://devoid-pointer.net/tzach/tzach_problems_solved.pdf} \\
- \textbf{\XeLaTeX ový zdroják} & \url{git://devoid-pointer.net/tzach_problems} \\
+ \textbf{\XeLaTeX ový zdroják} & \url{http://gitweb.devoid-pointer.net/?p=tzach_problems.git} \\
+ \textbf{Online generátor několika základních příkladů} & \url{http://aperture.devoid-pointer.net} \\
\textbf{Poznámky} & Některé PDF prohlížeče (např. integrovaný prohlížeč Firefoxu) nezobrazují matematické výrazy správně. \\
\multicolumn{2}{l}{\textbf{Changelog}} \\
\multicolumn{2}{l}{
\begin{tabular*}{\linewidth}{l>{-}cp{11cm}}
+ 1.2.1 && Opraven chybný vzorec výpočtu kvadratické rovnice v příkladu 2.5 \\
+ && Opravena definice součinu rozpustnosti \\
1.2.0 && Přidáno zadání testu z 14. 3. 2014 \\
1.1.2 && Použít korektnější výraz \emph{konstanta stability} místo \emph{disociační konstanta}, doplnit zadání u příkladu 5.2 \\
1.1.1 && V příkladu na pH kyselého pufru chybně uveden střední aktivitní koeficient \\
}
\begin{align*}
x_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\
- x_{1,2} &= \frac{K_{a,1} \pm \sqrt{K_{a,1}^2 - 4 \cdot 1 \cdot K_{a,1} c_{HA}}}{2 \cdot 1} \\
+ x_{1,2} &= \frac{-K_{a,1} \pm \sqrt{K_{a,1}^2 + 4 \cdot 1 \cdot K_{a,1} c_{HA}}}{2 \cdot 1} \\
+ x_{1,2} &= \frac{-\num{0.010233} \pm \sqrt{\num{0.000105} + 4 \cdot 1 \cdot \num{0.000102}}}{2 \cdot 1} \\
x_1 &= \num{6,220e-3} \\
x_2 &= \num{-1,645e-2} \text{(nemá význam)}
\end{align*}
\FloatJail{
\begin{theorem}
\caption{Součin rozpustnosti}
+ Součin rozpustnosti \ilm{K_S} je termodynamická konstanta vyjadřující ochotu soli rozpouštět se - tedy disociovat. Pro sůl obecného vzorce \ilm{K_mA_n} je součin rozpustnosti definován takto:
\rmm{
- K_S = (a^{m+})^n (a^{n-})^m
+ K_S = a_{K^{n+}}^m a_{A^{m-}}^n
}
\infloattext{
\centering
Zjednodušeně lze uvažovat s koncentracemi místo aktivit
}
\rmm{
- K_S = [a^{m+}]^n [a^{n-}]^m
+ K_S = [K^{n+}]^m [A^{m-}]^n
}
\end{theorem}
\begin{calculation}
\caption{Součin rozpustnosti \ilm{Ag_3PO_4}}
\begin{align*}
- K_S &= [Ag^+]^3 [PO_4] \\
+ K_S &= [Ag^+]^3 [PO_4^{3-}] \\
K_S &= (3c)^3 c \\
K_S &= 27c^4 \\
K_S &= 27(\num{1,604e-5})^4 \\
\begin{calculation}
\caption{Součin rozpustnosti \ilm{BaSO_4}}
\begin{align*}
- K_S &= [Ba^{2+}] [SO_4] \\
+ K_S &= [Ba^{2+}] [SO_4^{2-}] \\
K_S &= c^2 \\
K_S &= (\num{1,040e-5})^2 \\
K_S &= \num{1,082e-10}
\begin{calculation}
\caption{Součin rozpustnosti}
\begin{align*}
- K_S &= [Ag^+]^2 [CrO_4] \\
+ K_S &= [Ag^+]^2 [CrO_4^{2-}] \\
K_S &= (2c)^2 c \\
K_S &= 4c^3 \\
K_S &= 4 \cdot \num{1,310e-4}^3 \\