
- •1. Периодический закон и периодическая система химических элементов д.И.Менделеева на основе представлений о строении атомов. Значение периодического закона для развития науки.
- •Значение периодического закона
- •2. Строение атомов химических элементов и закономерности в изменении их свойств на примере: а) элементов одного периода; б) элементов одной главной подгруппы.
- •3. Виды химической связи: ионная, ковалентная (полярная, неполярная); простые и кратные связи в органических соединениях.
- •5. Водородные соединения неметаллов. Закономерности в изменении их свойств в связи с положением химических элементов в периодической системе д. И. Менделеева.
- •6. Высшие оксиды химических элементов третьего периода. Закономерности в изменении их свойств в связи с положением химических элементов в периодической системе.
- •7. Высшие кислородсодержащие кислоты химических элементов третьего периода, их состав и сравнительная характеристика свойств.
- •8. Классификация неорганических соединений.
- •9. Металлы, их положение в периодической системе химических элементов д. И. Менделеева, строение их атомов, металлическая связь. Общие химические свойства металлов.
- •10. Неметаллы, их положение в периодической системе химических элементов д. И. Менделеева, строение их атомов.
- •11. Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
- •По изменению степени окисления.
- •2) По числу и составу исходных и образующихся веществ.
- •3) По тепловому эффекту.
- •4) По признаку обратимости.
- •12. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его смещения: изменение концентрации реагирующих веществ, температуры, давления.
- •Диссоциация кислот, щелочей и солей
- •15. Реакции ионного обмена в водных растворах. Условия их необратимости.
- •16. Основания, их классификация и свойства на основе представлений об электролитической диссоциации.
- •17. Кислоты, их классификация и свойства на основе представлений об электролитической диссоциации.
- •18. Соли, их состав и названия, взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, друг с другом с учетом особенностей реакций окисления-восстановления и ионного обмена.
- •19. Электрохимический ряд напряжений металлов. Вытеснение металлов из растворов солей другими металлами.
- •20. Общие способы получения металлов.
- •21. Окислительно-восстановительные реакции (на примере взаимодействия алюминия с оксидом железа (III), азотной кислоты с медью).
- •22. Окислительно-восстановительные свойства серы и ее соединений.
- •24. Промышленный способ получения серной кислоты: научные принципы данного химического производства. Защита окружающей среды от химических загрязнений.
- •25. Причина многообразия неорганических и органических веществ; взаимосвязь веществ.
20. Общие способы получения металлов.
Природные минералы и горные породы, содержащие металлы и пригодные для их промышленного получения, называются рудами. По составу большинство руд представляют собой оксиды.
1.Восстановление металлов из оксидов происходит разными способами:
1) восстановление углеродом:
2ZnO + C → 2Zn + CO2
восстановление оксидом углерода (II):
Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2
восстановление водородом:
CuO + H2 → Cu + H2O
восстановление другими металлами (металлотермия):
Cr2O3 + Al → Al2O3 + Cr
2.Из растворов солей металлы можно выделить действием более активного металла:
CuSO4 + Fe → Cu + FeSO4
21. Окислительно-восстановительные реакции (на примере взаимодействия алюминия с оксидом железа (III), азотной кислоты с медью).
Химические реакции, протекающие с изменением степени окисления атомов, входящих в состав реагирующих веществ, называются окислительно-восстановительными.
В окислительно-восстановительных реакциях всегда происходит присоединение или отдача электронов атомами элементов. Это единый взаимосвязанный процесс.
Если атом, ион или молекула в процессе реакции отдают электроны, то они называются восстановителями, а сам процесс отдачи электронов – окислением:
Al0-3e→Al+3; Fe+2-1e→Fe+3;
Если атом в процессе реакции принимает электроны, то он называется окислителем, а сам процесс присоединения электронов – восстановлением. Например:
S0+2e→S-2; N+5+1e→N+4;
Атомы металлов – восстановители; атомы неметаллов – окислители. Наиболее сильный восстановитель - франций (Fr), а наиболее сильный окислитель – фтор (F).
Взаимодействие алюминия с оксидами металлов имеет большое практическое значение в промышленности для получения таких металлов, как хром, марганец, титан, вольфрам. Этот способ получил название алюминотермии.
Fe2+3O3+Al0→Fe0+Al2+3O3
F
e+3+3e→Fe0
3
1 окислитель
Al0 -3e→Al+3 3 1 восстановитель
Fe2+3O3+2Al0→2Fe0+Al2+3O3
Взаимодействие азотной кислоты с медью.
Особенности азотной кислоты: она взаимодействует почти со всеми металлами, при этом никогда не выделяется водород.
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью приводит к восстановлению её до оксида азота (IV):
+5 0 +2 +4
4HNO3+Cu →Cu(NO3)2+2NO2+2H2O
+5 +4
N +1e → N 1 2 окислитель
0 +2
Cu -2e → Cu 2 1 восстановитель
22. Окислительно-восстановительные свойства серы и ее соединений.
Сера находится в главной подгруппе 6 группы. Степени окисления серы и примеры соединений:
-2 0 +4 +6
H2S S SO2 SO3
ZnS H2SO3 H2SO4
Na2SO3
Na2SO4
восстанов. восстановитель и окислитель
окислитель
В низшей степени окисления -2 сера проявляет восстановительные свойства:
2H2S +3O2→ 3SO2+2H2O
S-2 - 6e→ S-4
В степенях окисления 0 и +4 сера может быть и окислителем и восстановителем:
Zn+S →ZnS S0 +2e→ S-2 окислитель
S + O2 →SO2 S0 -4e→ S+4 восстановитель
2SO2+O2→2SO3 S+4 - 2e→ S+6 восстановитель
В степени окисления +6 сера является только окислителем:
2H2SO4+Cu→ CuSO4+2H2O+SO2 S+6 +2e→ S+4 окислитель
23. Железо: положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение атома, возможные степени окисления, физические свойства, взаимодействие с кислородом, галогенами, растворами кислот и солей. Сплавы железа.
В периодической системе железо находится в четвёртом периоде, в побочной подгруппе VIII группы.
Химический знак – Fe (феррум). Порядковый номер – 26,
Валентные электроны у атома железа находятся на последнем и предпоследнем электронных слоях. В химических реакциях железо может отдавать эти электроны и проявлять степени окисления +2, +3 и иногда +6.
Fe+2 FeO Fe(OH)2 основный характер
Fe+3 Fe2O3 Fe(OH)3 амфотерный характер
Физические свойства железа. Чистое железо пластичный металл серебристо-белого цвета, проводит электрический ток. Плотность железа 7,87 г/см3, температура плавления 1539 C. В отличие от многих других металлов железо легко подвергается коррозии, способно намагничиваться.
Химические свойства железа.
Железо взаимодействует с неметаллами:
2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 хлорид железа (III).
2Fe + 3O2 = Fe2O3
Из растворов солей железо вытесняет металлы, которые расположены правее его в электрохимическом ряду напряжений:
Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu,
Железо реагирует с разбавленной серной и соляной кислотами, вытесняя из них водород:
Fe + 2HCl = FeCl2 + H2
Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2
Сплавы железа. Важнейшие сплавы железа – чугун и стали – являются основными конструкционными материалами практически во всех отраслях современного производства. Чугун – сплав железа с углеродом, хрупкий. Большую часть выплавленного чугуна перерабатывают в стали. Сталь пластична, её можно ковать, содержание углерода в стали – менее 1,4%. Легированные стали содержат хром, никель и другие добавки. Эти стали обладают высокой пластичностью, прочностью, стойкостью к действию окислителей (не ржавеют).