Концентрированная серная кислота (\(H_2SO_4\)) обладает сильными окислительными свойствами, благодаря чему она может реагировать с широким спектром веществ, включая металлы, основания, оксиды, соли и неметаллы. Однако её способность реагировать с конкретным веществом зависит от химической природы этого вещества. Давайте рассмотрим каждый из предложенных рядов веществ:
1. **Hg, Mg(OH)2, ZnO**
- **Hg (ртуть)**: Концентрированная серная кислота может окислить ртуть, образуя сульфат ртути и \(SO_2\).
- **Mg(OH)2 (гидроксид магния)**: Реагирует с образованием сульфата магния, воды и \(SO_2\) в случае концентрированной кислоты.
- **ZnO (оксид цинка)**: Реагирует с образованием сульфата цинка и воды.
2. **Pt, Hg, Cu**
- **Pt (платина)**: Платина не реагирует с серной кислотой, поскольку это благородный металл, устойчивый к действию кислот.
- **Hg (ртуть)**: Как уже было сказано, ртуть может реагировать с концентрированной серной кислотой.
- **Cu (медь)**: Медь реагирует с концентрированной серной кислотой с образованием сульфата меди(II), воды и \(SO_2\).
3. **K2O, CO2, CuCl2**
- **K2O (оксид калия)**: Реагирует с образованием сульфата калия и воды.
- **CO2 (углекислый газ)**: Может реагировать с концентрированной серной кислотой, поглощаясь ею.
- **CuCl2 (хлорид меди(II))**: Реагирует с образованием сульфата меди(II), хлороводорода и, возможно, \(Cl_2\) в зависимости от условий реакции.
4. **NaNO3, SO3, KBr**
- **NaNO3 (нитрат натрия)**: Может реагировать с концентрированной серной кислотой с образованием нитрата водорода и сульфата натрия.
- **SO3 (триоксид серы)**: Реагирует с серной кислотой с образованием олеума (\(H_2S_2O_7\)).
- **KBr (бромид калия)**: Реагирует с выделением брома и образованием сульфата калия при действии концентрированной серной кислоты.
Из предложенных рядов веществ только платина (Pt) не реагирует с концентрированной серной кислотой. Все остальные вещества могут вступать в реакцию с ней, проявляя различные химические свойства (окислительные, кислотно-основные, образование солей и т.д.).