
- •Введение
- •Лабораторная работа № 1 определение молекулярной массы кислорода Теоретическая часть
- •6 Уравнение Клапейрона-Менделеева
- •Экспериментальная часть
- •Расчётная часть
- •Вопросы и задачи
- •Лабораторная работа № 2 оПределение эквивалентной массы магния теоретическая часть
- •Закон эквивалентов
- •Экспериментальная часть
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов
- •Результаты опыта
- •Расчётная часть
- •22,4 H2 весит 2,0 г.
- •V0 л весит mH2
- •Вопросы и задачи
- •Лабораторная работа № 3 растворы. Приготовление растворов различных концентраций Теоретическая часть
- •Экспериментальная часть Опыт 1. Приготовление раствора заданной концентрации из навески
- •Порядок проведения опыта
- •Вопросы и задачи
- •Химическое равновесие
- •Экспериментальная часть
- •Взаимодействие иодата натрия с сульфитом натрия
- •Взаимодействие нитрата ртути (II) с иодитом калия
- •Растворение карбоната кальция в хлороводородной кислоте
- •Вопросы и задачи
- •Лабораторная работа № 5 гидролиз солей теоретическая часть
- •Экспериментальная часть
- •Реакции обмена в растворах электролитов Опыт 4. Смещение ионного равновесия
- •Вопросы и задачи
- •Лабораторная работа № 6 окислительно-восстановительные реакции ТеоретическАя часть
- •Экспериментальная часть
- •Взаимодействие разбавленной кислоты с металлами
- •Окисление сульфида натрия перманганатом калия в кислой среде
- •Восстановительные свойства соединений железа (II.
- •Восстановление сульфид-ионами хроматов и дихроматов
- •Окисление меди концентрированной азотной кислотой
- •Экспериментальная часть
- •Получение комплексного соединения висмута (тетраиодовисмутиата калия)
- •Аквакомплексы кобальта
- •Взаимодействие ферроцианида калия с сульфатом меди
- •Вопросы и задачи
- •Экспериментальная часть
- •Электролиз с нерастворимым анодом
- •Электролиз с растворимым анодом
- •Вопросы и задачи
- •Правила техники безопасности при работе в лаборатории общей и неорганической химии
- •Список литературы
- •Содержание
- •Редактор л.А. Маркешина
- •450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1.
Введение
Курс общей химии является одним из фундаментальных в системе подготовки инженеров любой специальности. Химия вооружает инженера знаниями основных законов природы, определяющих строение вещества и управляющих взаимодействием веществ между собой и с окружающей средой.
Неотъемлемой частью курса общей химии является проведение лабораторно-практических занятий. На этих занятиях студенты получают навыки экспериментальной работы, используя различные методы и средства химического исследования. Происходит закрепление теоретических сведений о закономерностях, управляющих химическими превращениями, возникает возможность убедиться в их действенности. Эксперимент не только обогащает студентов новыми понятиями, умениями, навыками, но и способствует более глубокому пониманию материала, усвоению знаний.
Лабораторная работа № 1 определение молекулярной массы кислорода Теоретическая часть
Молекулярная масса вещества показывает, во сколько раз молекула простого или сложного вещества тяжелее 1/12 части изотопа углерода 12, т.е.
М=
,
где М молекулярная масса вещества;
mв масса одной молекулы вещества;
mo масса одного атома углерода.
Молекулярная масса является важной характеристикой вещества.
Количество вещества в граммах, численно равное его молекулярной массе называется молярной массой. В определении молекулярных и атомных масс большую роль сыграли газовые законы:
1 Закон Бойля-Мариотта, который устанавливает зависимость объёма газа от давления при постоянной температуре:
РV = P1V1 ,
где V и V1 объёмы газов данной массы при давлениях Р и P1.
2 Закон Гей-Люссака, устанавливающий зависимость объёма газа данной массы от температуры при постоянном давлении:
VТ1 = V1Т ,
где V1 и V объёмы газов при температуре Т и Т1.
3 Закон Шарля, который устанавливает зависимость давления газов данной массы от температуры, при постоянном объеме:
РТ1 = Р1Т ,
где Р и Р1 – давления газов при температуре Т и Т1.
4 Закон объёмных отношений, устанавливающий, что при одинаковых условиях, объёмы реагирующих между собой газов, а также объёмы газообразных продуктов реакции, относятся друг к другу, как небольшие целые числа.
5 Закон Авогадро, устанавливающий, что при нормальных условиях (t=0°C, Р=101,31 кПа), молекула любого вещества содержит одно и то же число структурных единиц, равных 6,02×1023 моль1, а молекула газообразного вещества занимает объём, равный 22,4 л.
Отношение массы определённого объёма газа к массе такого же объёма водорода представляет собой плотность этого газа по водороду, т.е.
Mr = 2D(H2).
Молярную массу газа иногда вычисляют исходя из его плотности по воздуху по формуле
Mr = 29Dвозд ,
где 29 средняя молярная масса газов воздуха, определяемая из плотности воздуха по водороду.
В соответствии с законом Авогадро, лишь газообразные вещества при н.у. занимают объём, равный 22,4 л, его называют молярным объёмом Vm.
Вышеуказанные методы расчёта молекулярных масс производят при н.у., т.е. t=0°C и Р=101,3 кПа. Если же условия отличаются от нормальных, то расчёт относительных молекулярных масс, производят по уравнению Клапейрона-Менделеева.