- •Практикум – методические материалы по выполнению практических заданий
- •1. Основные классы неорганических соединений
- •Примеры составления условий задач и их решения
- •2. Газовые законы. Простейшие стехиометрические законы
- •2.1. Взаимозависимые параметры состояния газов
- •Примеры составления условий задач и их решения
- •2.2. Химические эквиваленты
- •Примеры составления условия задач и их решения
- •3.1. Энергетика химических реакций. Химико-термодинамические расчеты
- •Примеры составления условий задач и их решения
- •3. Основные закономерности протекания химических реакций
- •3.2. Скорость химических реакций и химическое равновесие
- •Примеры составления условий задачи и их решение
- •4. Окислительно – восстановительные процессы
- •4.1. Окислительно-восстановительные реакции
- •Ионно-электронный метод
- •Примеры составления условий задач и их решения
- •4.2. Гальванические элементы
- •Примеры составления условий задач и их решения
- •4.3. Электролиз
- •Примеры составления условий задач и их решения
- •5. Растворы
- •5.1 Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе
- •Примеры составления условий задач и их решения
- •5.2. Физико-химические свойства разбавленных растворов неэлектролитов
- •Свойства растворов неэлектролитов
- •Примеры составления условий задач и их решения
- •5.3. Растворы электролитов
- •5.4. Ионное произведение воды. Водородный показатель
- •Примеры составления задач и их решения
- •5.5. Молекулярно-ионные уравнения обменных реакций между растворами электролитов
- •Примеры составления задач и их решения
- •5.6. Произведение растворимости
- •Примеры составления задач и их решения
- •5.7. Гидролиз солей
- •Примеры составления задач и их решения
- •6. Строение атома
- •Примеры составления условий задач и их решения
- •7. Комплексные соединения
- •Примеры составления задач и их решение
- •«Общая и неорганическая химия» Методические указания к лабораторным работам Основные классы неорганических соединений
- •Кислоты
- •Гидроксиды (основания)
- •Лабораторная работа
- •Опыт 2. Взаимодействие основных оксидов с водой
- •Опыт 3. Взаимодействие кислотных оксидов с водой
- •Опыт 4. Получение нерастворимых в воде оснований
- •Опыт 5. Химические свойства кислот
- •Комплексные соединения
- •Номенклатура комплексных соединений
- •Равновесия в системах, содержащих комплексные соединения. Устойчивость комплексных соединений
- •Основные типы комплексных соединений
- •Получение комплексных соединений
- •Лабораторная работа
- •Растворы Гидролиз солей Окислительно-восстановительные реакции
- •Растворы. Растворимость веществ в воде. Свойства растворов
- •Примеры решения типовых задач
- •Задачи для самостоятельной работы
- •Лабораторная работа 1
- •Способы выражения концентрации растворов
- •Примеры решения типовых задач
- •Контрольные вопросы и упражнения для самостоятельной работы
- •Лабораторная работа 2
- •Электролитическая диссоциация
- •Примеры решения типовых задач
- •Примеры решения типовых задач
- •Лабораторная работа 3 электролитическая диссоциация
- •Диссоциация воды водородный показатель
- •Примеры решения типовых задач
- •Гидролиз солей
- •1. Гидролиз соли, образованной слабым основанием и сильной кислотой
- •2. Гидролиз соли, образованной слабой кислотой и сильным основанием
- •3. Гидролиз соли, образованной слабой кислотой и слабым основанием
- •5. Гидролиз солей, образованных слабыми многоосновными кислотами и сильными основаниями
- •6. Гидролиз солей, образованных сильными кислотами и слабыми
- •7. Совместный гидролиз двух солей, одна из которых образована слабым основанием и сильной кислотой, а другая – сильным основанием и слабой кислотой
- •Примеры решения типовых задач
- •Контрольные вопросы и задачи для самостоятельной работы
- •Лабораторная работа 4 гидролиз солей
- •Окислительно-восстановительные реакции
- •Окислительно-восстановительные потенциалы в реакциях окисления- восстановления
- •Задачи для самостоятельной работы
- •Лабораторная работа 5 окислительнол_восстановительные реакции
- •Библиографический список
- •3 Мл 3 мл роданид хлорид
3 Мл 3 мл роданид хлорид
насыщ. рас-ра насыщ. рас-ра железа аммония
роданида аммония хлорида железа
Реакцию провести в двух пробирках.
В обе пробирки прилить тиосульфата натрия
2Fe(CNS)3 + 2Na2S2O3 = Na2S4O6 + 2NaCNS + Fe(CNS)2.
роданид тиосульфат тетратионат роданид роданид
железа(III) натрия натрия натрия железа(II)
В одну пробирку добавить 2 капли сульфата меди – катализатора.
Скорость обесцвечивания растворов за счет восстановления иона железа (III) до иона железа (II) тиосульфатом разная.
Вывод: Катализатор CuSO4 и реагирующие вещества находятся в одной фазе. Реакция протекает во всем объеме.
б) гетерогенный катализ
разложение перекиси водорода в присутствии оксида марганца (IV)
MnO2
2
Н2О2
2Н2О
+ О2
3% раствор
2 мл
Вывод: катализатор MnO2 и перекись водорода находятся в различных фазах. Реакция протекает на поверхности раздела фаз.
Опыт 3. Влияние концентрации реагирующих веществ на химическое равновесие.
Исследуемое уравнение химической реакции
3NH4CNS
+ FeCl3
Fe(CNS)3
+ 3NH4Cl
5 мл 5 мл
разб. р–р разб. р–р
Полученный окрашенный раствор разлить в 4 пробирки и добавить в одну из пробирок
а) несколько капель насыщенного раствора FeCl3
б) несколько капель насыщенного раствора NH4CNS
в) несколько капель насыщенного раствора NH4Cl
г) пробирка для сравнения
Вывод: происходит изменение окраски растворов в пробирке, согласно принципа Ле-Шателье: «Если на систему, находящуюся в устойчивом равновесии оказывать внешнее воздействие, то равновесие смещается в направлении, в котором эффект воздействия уменьшается».
Так увеличение концентрации исходных веществ (Т, Р = const) смещает равновесие в сторону образования конечных продуктов (опыт а, б), увеличение концентрации продуктов реакции (опыт в) – в сторону образования исходных веществ.
Из выражения для константы равновесия
Kс
=
видно, что изменение концентрации одного из реагирующих веществ нарушает равновесие;
изменение концентрации Fe(CNS)3 и NH4Cl вызывает более значительное смещения равновесия, чем изменение концентрации NH4CNS и FeCl3.
Опыт 4. Влияние температуры на химическое равновесие
Исследуемая реакция:
крахмал + I2 окрашенное вещество; ∆Hх.р. < 0
2-3 мл р-ра несколько непрочное вещество
капель сложного состава
йодной синего цвета
воды
при нагревании окраска раствора бледнеет и совсем исчезает, а при охлаждении снова восстанавливается.
Вывод: фактором, определяющим направление смещения равновесия при изменении температуры, является знак теплового эффекта реакции. Повышение температуры сдвигает равновесие в сторону эндотермической реакции (∆Hх.р. > 0); окраска исчезает, а повышение – в сторону экзотермической реакции (∆Hх.р. < 0) – появление окрашенного вещества.
– в свободном состоянии не выделена
