Class 11 Chemistry Semester 1
Unit - 7: p-Block Elements (p-ব্লক মৌলসমূহ - গ্রুপ ১৩ ও ১৪)
Full Marks: 07 (সর্বোচ্চ নম্বর)
১. তত্ত্বীয় আলোচনা (Detailed Notes)
১.১ p-ব্লক মৌলসমূহের সাধারণ ধর্ম এবং নিষ্ক্রিয় জোড় প্রভাব (Inert Pair Effect)
- সাধারণ বিন্যাস: p-ব্লক মৌলগুলির সাধারণ ইলেকট্রন বিন্যাস হলো $ns^2 np^{1-6}$।
- নিষ্ক্রিয় জোড় প্রভাব: গ্রুপ ১৩ ও ১৪ এর ভারী মৌলগুলির (যেমন Tl, Pb) ক্ষেত্রে, ভিতরের d এবং f অরবাইটালের দুর্বল আবরণী ক্ষমতার (Poor shielding effect) কারণে নিউক্লিয়াস যোজ্যতা কক্ষের $ns^2$ ইলেকট্রন জোড়কে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। ফলে $ns^2$ ইলেকট্রন জোড় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নিতে চায় না। একে Inert Pair Effect বলে। এর ফলে Tl এর ক্ষেত্রে $+1$ এবং Pb এর ক্ষেত্রে $+2$ জারণ স্তর বেশি সুস্থিত হয়।
১.২ গ্রুপ ১৩: বোরন (Boron) এবং তার যৌগসমূহ
বোরন ট্রাইঅক্সাইড ($B_2O_3$): এটি একটি আম্লিক অক্সাইড (Acidic oxide)। জলের সাথে বিক্রিয়ায় বোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে।
বোরিক অ্যাসিড ($H_3BO_3$ বা $B(OH)_3$): এটি একটি মৃদু এক-ক্ষারীয় লুইস অ্যাসিড। এটি নিজে প্রোটন ($H^+$) দান করে না, বরং জলের অণু থেকে $OH^-$ গ্রহণ করে জল থেকে একটি $H^+$ মুক্ত করে।
ডাইবোরেন ($B_2H_6$): এটি একটি ইলেকট্রন-ঘাটতি (Electron deficient) অণু। এর গঠনে দুটি বিশেষ বোরন-হাইড্রোজেন-বোরন ($B-H-B$) বন্ধন থাকে, যা 'কলা বন্ধন' (Banana bond) বা '3-center-2-electron' (3c-2e) বন্ধন নামে পরিচিত।
১.৩ গ্রুপ ১৩: অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)
- উভধর্মী প্রকৃতি: $Al$ অ্যাসিড (যেমন $HCl$) এবং তীব্র ক্ষার (যেমন $NaOH$) উভয়ের সাথেই বিক্রিয়া করে $H_2$ গ্যাস নির্গত করে। (ক্ষারের সাথে সোডিয়াম অ্যালুমিনেট $NaAlO_2$ গঠন করে)।
- $LiAlH_4$ (লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড): এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী বিজারক পদার্থ। প্রস্তুতি: $4LiH + AlCl_3 \xrightarrow{Ether} LiAlH_4 + 3LiCl$। এটি জৈব যৌগের বিজারণে (যেমন অ্যালডিহাইড থেকে অ্যালকোহল) ব্যবহৃত হয়।
- $Al_2O_3$: এটি একটি উভধর্মী (Amphoteric) অক্সাইড। এটি উচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট এবং রিফ্র্যাক্টরি মেটেরিয়াল (তাপসহ ইট) তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
১.৪ গ্রুপ ১৪: কার্বন (Carbon) এবং তার রূপভেদ
ক্যাটিনেশন (Catenation): কার্বন পরমাণুগুলি নিজেদের মধ্যে সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে দীর্ঘ শৃঙ্খল গঠন করতে পারে। C-C বন্ধন শক্তি অত্যন্ত বেশি হওয়ায় কার্বনের ক্যাটিনেশন ধর্ম সর্বাধিক।
রূপভেদ (Allotropes): ১. ডায়মন্ড (হীরা): $sp^3$ সংকরায়িত, ত্রিমাত্রিক নেটওয়ার্ক, বিদ্যুৎ অপরিবাহী। ২. গ্রাফাইট: $sp^2$ সংকরায়িত, দ্বিমাত্রিক স্তরযুক্ত গঠন, বিদ্যুৎ পরিবাহী। ৩. ন্যানো কার্বন ও গ্রাফিন (Graphene): গ্রাফিন হলো গ্রাফাইটের একটি একক পারমাণবিক স্তর (2D sheet)। এটি ইস্পাতের চেয়েও শক্ত এবং বিদ্যুতের চমৎকার পরিবাহী। ফুলারিন (যেমন $C_{60}$) হলো গোলাকার খাঁচার মতো ন্যানো কার্বন।
কার্বনের অক্সাইড: $CO$ (কার্বন মনোক্সাইড) প্রসম ও তীব্র বিষাক্ত (হিমোগ্লোবিনের সাথে মিশে কার্বোক্সিহিমোগ্লোবিন তৈরি করে)। এটি উত্তম বিজারক। $CO_2$ (কার্বন ডাইঅক্সাইড) আম্লিক এবং গ্রিনহাউস গ্যাস। কঠিন $CO_2$-কে শুষ্ক বরফ (Dry ice) বলে।
১.৫ গ্রুপ ১৪: সিলিকন (Silicon) এবং তার যৌগসমূহ
সিলিকন টেট্রাক্লোরাইড ($SiCl_4$): প্রস্তুতি: $Si + 2Cl_2 \rightarrow SiCl_4$। এর গঠন চতুস্তলকীয় (Tetrahedral)। কার্বনের $CCl_4$ সহজে আদ্রবিশ্লেষিত হয় না, কিন্তু সিলিকনের ফাঁকা d-অরবাইটাল থাকায় $SiCl_4$ খুব সহজেই জলের দ্বারা আদ্রবিশ্লেষিত হয়ে সিলিসিক অ্যাসিড ($Si(OH)_4$) গঠন করে। $SiCl_4$-কে হাইড্রোজেনের সাথে উচ্চতাপে বিজারিত করলে বিশুদ্ধ সিলিকন পাওয়া যায়।
সিলিকেট (Silicates): এর প্রাথমিক গঠনমূলক একক হলো $SiO_4^{4-}$। ওপেন চেইন বা শৃঙ্খল সিলিকেট: এর সাধারণ সংকেত হলো $(SiO_3)_n^{2n-}$। এতে প্রতিটি $SiO_4$ চতুস্তলক দুটি অক্সিজেন পরমাণু শেয়ার করে একটি দীর্ঘ শৃঙ্খল তৈরি করে (যেমন- পাইরক্সিন)।
জিওলাইট (Zeolites): এগুলি হলো ত্রিমাত্রিক অ্যালুমিনোসিলিকেট। এদের গঠনে মৌচাকের মতো সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। এরা 'আকৃতি-নির্বাচনী অনুঘটক' (Shape-selective catalyst) হিসেবে কাজ করে। (ব্যবহার: জলের খরতা দূর করতে এবং পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে ZSM-5 জিওলাইট অ্যালকোহলকে সরাসরি পেট্রোলে রূপান্তর করতে)।
২. পরীক্ষার জন্য ৩০টি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর ও ব্যাখ্যা (Premium Q&A)
প্রশ্ন ১: লেড (Pb) এর $+2$ জারণ অবস্থা $+4$ অপেক্ষা বেশি সুস্থিত কেন?
উত্তর: নিষ্ক্রিয় জোড় প্রভাবের (Inert Pair Effect) কারণে।
ব্যাখ্যা: ভারী মৌল লেড-এর ক্ষেত্রে ভেতরের অরবাইটালের দুর্বল আবরণী ক্ষমতার জন্য যোজ্যতা কক্ষের $6s^2$ ইলেকট্রন জোড় বিক্রিয়ায় অংশ নিতে চায় না। তাই দুটি $6p$ ইলেকট্রন বর্জন করে $+2$ অবস্থাই বেশি সুস্থিত হয়।
প্রশ্ন ২: বোরিক অ্যাসিড ($H_3BO_3$) কি একটি প্রোটিক (Protic) অ্যাসিড?
উত্তর: না, এটি প্রোটিক অ্যাসিড নয়, এটি একটি লুইস অ্যাসিড।
ব্যাখ্যা: এটি নিজে থেকে $H^+$ ত্যাগ করে না। বোরনের অষ্টক অসম্পূর্ণ থাকায় এটি জলের অণু থেকে $OH^-$ গ্রহণ করে এবং জলের অবশিষ্ট $H^+$-কে মুক্ত করে দ্রবণে অম্লত্ব সৃষ্টি করে।
প্রশ্ন ৩: 'ব্যানানা বন্ড' (Banana bond) কোন যৌগে দেখা যায় এবং এর প্রকৃত নাম কী?
উত্তর: ডাইবোরেন ($B_2H_6$) অণুতে দেখা যায়। এর প্রকৃত নাম 'Three-center two-electron (3c-2e) bond'।
ব্যাখ্যা: এখানে দুটি বোরন পরমাণু এবং একটি হাইড্রোজেন পরমাণু (3 কেন্দ্র) মাত্র দুটি ইলেকট্রন (2e) শেয়ার করে ব্রীজ গঠন করে, যার আকার কলার মতো হয়।
প্রশ্ন ৪: অ্যালুমিনিয়াম পাত্রে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড ($HNO_3$) রাখা যায় কেন?
উত্তর: কারণ গাঢ় $HNO_3$ অ্যালুমিনিয়ামকে নিষ্ক্রিয় (Passive) করে দেয়।
ব্যাখ্যা: গাঢ় $HNO_3$ তীব্র জারক হওয়ায় এটি Al-এর পৃষ্ঠতলে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের ($Al_2O_3$) একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অভেদ্য আস্তরণ তৈরি করে, যা ভেতরের ধাতুকে আরও বিক্রিয়া করতে বাধা দেয়।
প্রশ্ন ৫: $CCl_4$ সহজে আদ্রবিশ্লেষিত (Hydrolysed) হয় না, কিন্তু $SiCl_4$ হয় কেন?
উত্তর: সিলিকনে (Si) ফাঁকা d-অরবাইটাল উপস্থিত থাকার কারণে।
ব্যাখ্যা: $Si$ তার ফাঁকা $3d$ অরবাইটালে জলের অণুর অক্সিজেন থেকে লোন পেয়ার ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিক্রিয়া শুরু করতে পারে। কিন্তু কার্বনে (C) কোনো ফাঁকা d-অরবাইটাল থাকে না।
প্রশ্ন ৬: গ্রাফিন (Graphene) কী?
উত্তর: গ্রাফিন হলো কার্বনের একটি দ্বিমাত্রিক (2D) রূপভেদ, যা ষড়ভুজাকার (Hexagonal) খাঁচায় সজ্জিত কার্বন পরমাণুর একটিমাত্র স্তর দিয়ে তৈরি।
ব্যাখ্যা: এটি অত্যন্ত পাতলা কিন্তু ইস্পাতের চেয়েও বহুগুণ বেশি শক্তিশালী এবং তাপ ও বিদ্যুতের চমৎকার পরিবাহী। এটি একটি ন্যানো কার্বন উপাদান।
প্রশ্ন ৭: কার্বন মনোক্সাইড ($CO$) গ্যাস মানুষের পক্ষে তীব্র বিষাক্ত কেন?
উত্তর: কারণ এটি রক্তের হিমোগ্লোবিনের সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়ে কার্বোক্সিহিমোগ্লোবিন (Carboxyhaemoglobin) গঠন করে।
ব্যাখ্যা: এই যৌগটি অক্সিজেনের তুলনায় হিমোগ্লোবিনের সাথে প্রায় ৩০০ গুণ বেশি শক্তভাবে যুক্ত হয়, ফলে দেহে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে শ্বাসরোধে মৃত্যু ঘটতে পারে।
প্রশ্ন ৮: কঠিন $CO_2$ কে 'শুষ্ক বরফ' (Dry Ice) বলা হয় কেন?
উত্তর: কারণ এটি তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি কঠিন থেকে বাষ্পে (উর্ধ্বপাতন) পরিণত হয়।
ব্যাখ্যা: সাধারণ বরফ গলে জল হয় যা চারপাশ ভিজিয়ে দেয়, কিন্তু কঠিন $CO_2$ সরাসরি গ্যাসে পরিণত হওয়ায় কোনো তরল অবশেষ রাখে না। এটি হিমায়ক (Refrigerant) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
প্রশ্ন ৯: সিলিকেট (Silicates) যৌগের মূল গঠনমূলক একক (Basic structural unit) কোনটি?
উত্তর: $SiO_4^{4-}$ আয়ন।
ব্যাখ্যা: এই এককে একটি সিলিকন পরমাণু চারটি অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা পরিবেষ্টিত থেকে একটি সুষম চতুস্তলক (Tetrahedron) গঠন করে।
প্রশ্ন ১০: শৃঙ্খল বা ওপেন চেইন (Open chain) সিলিকেটের সাধারণ সংকেত কী?
উত্তর: $(SiO_3)_n^{2n-}$
ব্যাখ্যা: প্রতিটি $SiO_4$ একক তার দুটি অক্সিজেন পরমাণু পার্শ্ববর্তী এককের সাথে শেয়ার করার ফলে এই দীর্ঘ শৃঙ্খল তৈরি হয়। (যেমন- পাইরক্সিন)।
প্রশ্ন ১১: ZSM-5 নামক জিওলাইটটি (Zeolite) প্রধানত কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে অ্যালকোহলকে সরাসরি পেট্রোল (গ্যাসোলিন)-এ রূপান্তরিত করতে।
ব্যাখ্যা: জিওলাইটগুলি আকৃতি-নির্বাচনী অনুঘটক। ZSM-5 অ্যালকোহল থেকে জল বের করে দিয়ে হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ (পেট্রোল) তৈরি করে।
প্রশ্ন ১২: $LiAlH_4$ কীভাবে প্রস্তুত করা হয়?
উত্তর: ইথারীয় দ্রবণে লিথিয়াম হাইড্রাইড ($LiH$) এবং অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের ($AlCl_3$) বিক্রিয়ায়।
ব্যাখ্যা: সমীকরণ: $4LiH + AlCl_3 \xrightarrow{\text{Dry Ether}} LiAlH_4 + 3LiCl$। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী একটি বিজারক পদার্থ।
প্রশ্ন ১৩: অ্যালুমিনিয়াম ($Al$) একটি উভধর্মী (Amphoteric) ধাতু - একটি বিক্রিয়ার সাহায্যে প্রমাণ করো।
উত্তর: এটি অ্যাসিড এবং ক্ষার উভয়ের সাথেই বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।
ব্যাখ্যা: ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া: $2Al + 2NaOH + 2H_2O \rightarrow 2NaAlO_2$ (সোডিয়াম অ্যালুমিনেট) $+ 3H_2 \uparrow$। অ্যাসিডের সাথে: $2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2 \uparrow$।
প্রশ্ন ১৪: ডায়মন্ড (Diamond) বিদ্যুৎ অপরিবাহী কিন্তু গ্রাফাইট (Graphite) বিদ্যুৎ পরিবাহী কেন?
উত্তর: গ্রাফাইটে মুক্ত বা ডিলোকালাইজড (Delocalised) পাই ($\pi$) ইলেকট্রন থাকে।
ব্যাখ্যা: ডায়মন্ডে কার্বন $sp^3$ সংকরায়িত এবং সব ইলেকট্রন বন্ডে যুক্ত। গ্রাফাইটে কার্বন $sp^2$ সংকরায়িত, তাই প্রতিটি কার্বনের একটি করে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে যা স্তরের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে বিদ্যুৎ পরিবহন করে।
প্রশ্ন ১৫: থ্যালিয়ামের (Tl) কোন যৌগটি বেশি সুস্থিত: $TlCl$ নাকি $TlCl_3$?
উত্তর: $TlCl$ (থ্যালিয়াম মোনোক্লোরাইড) বেশি সুস্থিত।
ব্যাখ্যা: থ্যালিয়াম (Tl) হলো গ্রুপ ১৩ এর সর্বশেষ মৌল। নিষ্ক্রিয় জোড় প্রভাবের জন্য এর $+1$ জারণ অবস্থা $+3$ অবস্থার চেয়ে অনেক বেশি সুস্থিত হয়।
প্রশ্ন ১৬: কার্বনের ক্যাটিনেশন (Catenation) ধর্ম সিলিকনের (Si) চেয়ে অনেক বেশি কেন?
উত্তর: C-C বন্ধন শক্তি, Si-Si বন্ধন শক্তির তুলনায় অনেক বেশি।
ব্যাখ্যা: কার্বনের আকার ছোট হওয়ায় সমযোজী C-C বন্ধন (Enthalpy: 348 kJ/mol) অত্যন্ত দৃঢ় হয়, ফলে এটি অসংখ্য কার্বন পরমাণুর দীর্ঘ শৃঙ্খল গড়তে পারে।
প্রশ্ন ১৭: ফুলারিন (Fullerene) এর একটি পরিচিত অণুর সংকেত ও আকৃতি লেখো।
উত্তর: সংকেত $C_{60}$ (বাকমিনস্টার ফুলারিন)। আকৃতি ফুটবলের মতো।
ব্যাখ্যা: এটি ন্যানো কার্বনের একটি রূপভেদ। এতে ২০টি ষড়ভুজ (Hexagon) এবং ১২টি পঞ্চভুজ (Pentagon) থাকে এবং কার্বন পরমাণুগুলি $sp^2$ সংকরায়িত হয়।
প্রশ্ন ১৮: বোরন ট্রাইফ্লুরাইড ($BF_3$) একটি লুইস অ্যাসিড হিসেবে কাজ করে কেন?
উত্তর: কারণ এর অষ্টক অসম্পূর্ণ (ইলেকট্রন ঘাটতি রয়েছে)।
ব্যাখ্যা: $B$ এর বাইরের কক্ষে মাত্র ৬টি ইলেকট্রন (৩ জোড়া) থাকে। অষ্টক পূরণের জন্য এটি অন্য কোনো অণু (যেমন $NH_3$) থেকে একজোড়া ইলেকট্রন (লোন পেয়ার) গ্রহণ করতে পারে।
প্রশ্ন ১৯: $CO_2$ গ্যাস কিন্তু $SiO_2$ কঠিন পদার্থ কেন?
উত্তর: গঠনগত পার্থক্যের কারণে।
ব্যাখ্যা: $CO_2$ বিচ্ছিন্ন সরলরৈখিক অণু যা দুর্বল ভ্যান ডার ওয়ালস বল দ্বারা যুক্ত থাকে। কিন্তু $SiO_2$ (কোয়ার্টজ) সমযোজী বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি বিশাল ত্রিমাত্রিক দৈত্যাকার (Giant) নেটওয়ার্ক গঠন করে, তাই এটি কঠিন।
প্রশ্ন ২০: সিলিকন টেট্রাক্লোরাইড ($SiCl_4$) এর বিজারণ থেকে কী উৎপন্ন হয়?
উত্তর: অতি বিশুদ্ধ সিলিকন (Si)।
ব্যাখ্যা: $SiCl_4$ কে উচ্চ উষ্ণতায় হাইড্রোজেনের ($H_2$) সাথে বিক্রিয়া ঘটালে এটি বিজারিত হয়ে বিশুদ্ধ সিলিকন এবং $HCl$ গ্যাস তৈরি করে। এই সিলিকন সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
প্রশ্ন ২১: অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ($Al_2O_3$) কী প্রকৃতির অক্সাইড?
উত্তর: উভধর্মী (Amphoteric) অক্সাইড।
ব্যাখ্যা: এটি ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালুমিনেট লবণ এবং অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালুমিনিয়াম লবণ গঠন করে।
প্রশ্ন ২২: বোরিক অ্যাসিডের ($H_3BO_3$) জলীয় দ্রবণকে ক্ষার (NaOH) দিয়ে সরাসরি টাইট্রেশন করা যায় না কেন?
উত্তর: কারণ এটি অত্যন্ত দুর্বল অ্যাসিড।
ব্যাখ্যা: এর টাইট্রেশন করতে হলে দ্রবণে গ্লিসারল (Glycerol) বা ম্যানিটল যোগ করতে হয়, যা বোরেট আয়নের সাথে জটিল যৌগ (Complex) গঠন করে অ্যাসিডটিকে শক্তিশালী প্রোটন দাতা হিসেবে কাজ করতে সাহায্য করে।
প্রশ্ন ২৩: মেটালার্জিতে (ধাতু নিষ্কাশনে) কার্বন মনোক্সাইড ($CO$) কীভাবে ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: একটি শক্তিশালী বিজারক (Reducing agent) হিসেবে।
ব্যাখ্যা: এটি লোহা (Fe), জিঙ্ক (Zn) ইত্যাদি ধাতুর অক্সাইডকে বিজারিত করে বিশুদ্ধ ধাতুতে পরিণত করে। (যেমন- $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$)।
প্রশ্ন ২৪: ডাইবোরেন ($B_2H_6$) তে বোরন (B) পরমাণুর সংকরায়ণ (Hybridization) কী?
উত্তর: $sp^3$ সংকরায়ণ।
ব্যাখ্যা: প্রতিটি বোরন পরমাণু চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর দিকে নির্দেশ করে (দুটি টার্মিনাল এবং দুটি ব্রীজ) চতুস্তলকীয়ভাবে সজ্জিত থাকে।
প্রশ্ন ২৫: জিওলাইট (Zeolite) যৌগের মূল উপাদান কী কী?
উত্তর: সিলিকন (Si), অ্যালুমিনিয়াম (Al) এবং অক্সিজেন (O)।
ব্যাখ্যা: জিওলাইট হলো অ্যালুমিনোসিলিকেট। সিলিকন জালকের কিছু $Si^{4+}$ আয়ন $Al^{3+}$ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে এটি তৈরি হয়।
প্রশ্ন ২৬: $SiCl_4$ এর আদ্রবিশ্লেষণের ফলে চূড়ান্ত বিক্রিয়াজাত পদার্থ কী পাওয়া যায়?
উত্তর: সিলিসিক অ্যাসিড ($Si(OH)_4$ বা $H_4SiO_4$) এবং $HCl$ গ্যাস।
ব্যাখ্যা: $SiCl_4 + 4H_2O \rightarrow Si(OH)_4 + 4HCl$।
প্রশ্ন ২৭: বোরাক্স (Borax) এর জলীয় দ্রবণ কী প্রকৃতির হয়?
উত্তর: ক্ষারীয় প্রকৃতির।
ব্যাখ্যা: বোরাক্স হলো দুর্বল বোরিক অ্যাসিড এবং তীব্র ক্ষার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ($NaOH$) লবণ। তাই আদ্রবিশ্লেষিত হয়ে এটি ক্ষারীয় দ্রবণ তৈরি করে।
প্রশ্ন ২৮: থার্মিট মিশ্রণ (Thermite mixture) কী?
উত্তর: ৩ ভাগ আয়রন (III) অক্সাইড ($Fe_2O_3$) এবং ১ ভাগ অ্যালুমিনিয়াম ($Al$) চূর্ণের মিশ্রণ।
ব্যাখ্যা: অ্যালুমিনিয়ামের অক্সিজেনের প্রতি তীব্র আসক্তি থাকায় এটি $Fe_2O_3$ কে বিজারিত করে গলিত লোহা তৈরি করে। এই পদ্ধতি রেললাইন জোড়া লাগাতে ব্যবহৃত হয় (থার্মিট ওয়েল্ডিং)।
প্রশ্ন ২৯: কার্বনের কোন রূপভেদটি লুব্রিকেন্ট বা পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: গ্রাফাইট (Graphite)।
ব্যাখ্যা: গ্রাফাইটের স্তরগুলি দুর্বল ভ্যান ডার ওয়ালস বল দ্বারা যুক্ত থাকে, তাই এরা একে অপরের ওপর দিয়ে পিছলে যেতে পারে। ফলে এটি কঠিন লুব্রিকেন্ট হিসেবে মেশিনে ব্যবহৃত হয়।
প্রশ্ন ৩০: $B_2O_3$ এবং $Al_2O_3$ এর মধ্যে কোনটি আম্লিক এবং কোনটি উভধর্মী?
উত্তর: $B_2O_3$ আম্লিক (Acidic) এবং $Al_2O_3$ উভধর্মী (Amphoteric)।
ব্যাখ্যা: গ্রুপের ওপর থেকে নিচে নামলে ধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায়, ফলে অক্সাইডগুলির প্রকৃতি আম্লিক থেকে ক্রমশ উভধর্মী ও শেষে ক্ষারীয় হয়।
Inert Pair Effect, ডাইবোরেনের ব্যানানা বন্ড এবং সিলিকেটের গঠন MCQ-এর জন্য 'Must Read' টপিক। এর সাথেই শেষ হলো Class 11 Semester 1 Chemistry এর সম্পূর্ণ স্টাডি মেটেরিয়াল! শুভকামনা!