
- •1. Соединения галогенов в положительной степени окисления. Получение и химические свойства.
- •Экзаменационный билет № 2
- •Экзаменационный билет № 3
- •1. Состояния вещества. Основные и промежуточные агрегатные состояния. Особенности взаимодействия и упорядоченности частиц в каждом из этих состояний.
- •Билет 4.
- •Билет 5
- •1.Периодический закон д.И. Менделеева. Связь местонахождения элемента в периодической системе с электронной структурой его атома. Периодичность изменения свойств элементов
- •Билет 6.
- •Экзаменационный билет № 7
- •1. Ковалентная связь, ее свойства и основные характеристики. Метод валентных связей. Полярность связи и полярность молекул в целом. S- и p-Связи. Кратность связи.
- •Экзаменационный билет № 8
- •1. Ионная связь, ее свойства. Ионные кристаллические решетки и свойства веществ с ионной кристаллической решеткой.
- •1. Ненасыщенные, насыщенные и пересыщенные растворы. Кристаллизация веществ из растворов: закономерности, использование для очистки соединений и разделения смесей. Растворимость газов.
- •Насыщенные,ненасыщенные,пересыщенные.
- •Билет 11.
- •1. Орг. И неорган. Растворители, их применение, физико-хим. Характеристики и сольватационные свойства.
- •Билет 12
- •1. Состав и строение молекул воды. Полярность молекул. Водородная связь. Ассоциации молекул воды. Аномалии воды, их объяснение. Роль воды в биологических процессах.
- •Билет 13
- •1.Основные положения тэд. Причины и механизмы тэд с различным типом химической связи. Сольватация (гидратация) ионов.
- •1.Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Истинная и кажущаяся степень диссоциации. Коэффициент активности. Константа диссоциации.
- •Α зависит от с: при разбавлении α увеличивается, но Ки не зависит от с: чем больше Ки, тем легче эд.
- •Число образовавшихся ионов равно числу распавшихся на ионы молекул электролита
- •Соли сильного основания и слабой кислоты, kno2
- •Соли слабого основания и сильной кислоты nh4Cl
- •Соли слабого основания и слабой кислоты nh4cn.
- •Билет 15.
- •1.Способы выражения состава растворов.
- •Билет 16
- •1. Протолитическая теория кислот и оснований Бренстеда и Лоури. Понятие о кислотах и основаниях Льюиса.
- •Экзаменационный билет № 17
- •Экзаменационный билет № 19
- •1. Классификация окислительно-восстановительных реакций. Правила составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Методы расстановки коэффициентов.
- •Метод электронного баланса
- •Ионно-электронный метод (для водных растворов) Экзаменационный билет № 20
- •1. Электродный потенциал. Понятие о гальваническом элементе. Уравнение Нернста. Роль среды в протекании окислительно-восстановительных процессов.
- •Экзаменационный билет № 21
- •2. Все карбонаты, кроме карбонатов щелочных металлов, при нагревании разлагаются на оксид металла и углекислый газ:
- •3. Качественной реакцией на карбонаты и гидрокарбонаты является их взаимодействие с растворами кислот:
- •Экзаменационный билет № 22
- •1. Сера, ее аллотропные модификации. Бинарные соединения серы, их получение и строение молекул. Сера, ее аллотропные модификации.
- •3. В лаборатории: t
- •Экзаменационный билет № 23
- •1. Серная кислота, строение молекул, получение. Свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты (реакции с металлами и неметаллами).
- •Экзаменационный билет № 24
- •1. Азотная и азотистая кислота, их соли: строение и получение. Химические свойства разбавленной и концентрированной азотной кислоты (реакции с металлами и неметаллами), нитратов и нитритов.
- •4)Растворяет Au и Pt в царской водке(см hcl и hno3)
- •5) Окисляет сложные в-ва:
- •Экзаменационный билет № 25
- •1. Азот, его бинарные соединения, их получение и строение молекул. Получение и свойства аммиака. Представление об азотных удобрениях.
- •Экзаменационный билет № 26
- •1. Фосфор его аллотропные модификации. Бинарные соединения фосфора, их получение и строение молекул.
- •3.Черный – похож на графит, является полупроводником. По своей структуре неорганический полимер.
- •2. Оксид фосфора 5 или фосфорный ангидрид – белый гигроскопический порошок без запаха. Хим.Св-ва: типичный кислотный оксид. При растворении в воде гидротируется с образованием следующих кислот:
- •Экзаменационный билет № 27
- •Экзаменационный билет № 28
- •1. Галогены, их бинарные соединения. Особые свойства фтора и его соединений. Галогенводородные кислоты и их соли. Биологическая роль галогенов.
- •Экзаменационный билет № 29
- •1. Металлы групп iа и iiа: простые вещества, их реакционная способность. Строение, свойства и биологическая роль соединений щелочных и щелочноземельных металлов.
- •Экзаменационный билет № 34
- •1. Металлы групп iiiа-ivа: простые вещества, их реакционная способность. Строение и свойства их бинарных соединений и гидроксидов.
Экзаменационный билет № 24
1. Азотная и азотистая кислота, их соли: строение и получение. Химические свойства разбавленной и концентрированной азотной кислоты (реакции с металлами и неметаллами), нитратов и нитритов.
Азотная кислота HNO3
Получение: 1)4NH3+5O2=kt4NO+6H2O
2)2NO+O2=2NO
3)NO2+O2+H2O=HNO3
Физические свойства: HNO3 бесцветная жидкость, со временем под действием света и воды буреет,Р=1,51г/см3.
Молекула плоская
Азотистая к-та HNO2
Получение:N2O3+H2O=2HNO2
N2O3+2KOH=2KNO2+H2O
К-та средней силы К=(Н+)*(NO2)-/(HNO2)=5.1*10
HNO2 диспропорциональна в р-ре
3HNO2=HNO3+2NO+H2O
Химические свойства HNO3
Равновесие уст. в р-ре HNO3. При разбавлении 100% HNO3 часть молекул ионизируется HNO3=H+ + NO3-. Если W%>=60% то большинство молекул HNO3 в р-ре находятся в неионизированном виде y =25%. W 60-100% концентрированная к-та,W30-50%к-та средней концентрации,W3-30% разбавленная,W2-3% сильноразбавленная. HNO3 обладает общими войствами(наличие в водном р-ре ионов Н+ ) и специфическими св-ми (наличие ионовН+ и NO3- окислители).
Общие св-ва:
1)Ионизируется в водном р-ре.
2) С основными и амфотерными оксидами:
Na2O+2HNO3=2NaNO3+H2O; CuO+2HNO3=Cu(NO3)+H2O
Al2O3+6HNO3=2AL(NO3)3+6H2O
3) Со всеми основаниями:
Al(OH)3+3HNO3=Al(NO3)3+3H2O; NH3*H2O+HNO3=NH4NO3+H2O.
4)С солями (газ,осадок,малорастворимое в-во)
Na2CO3+HNO3=2NANO3+H2O+CO2;
Na2SiO3+2HNO3=2NaNO3+H2SiO3
5) С NH3 и его растворами:NH3+HNO3=NH4NO3
Cпецифические св-ва:
1) Схема образования азотсод-х продуктов при восстановлении HNO3 Ме таков:
HNO3---NO2---NO---N2O---N2—NH3*H2O
Восстановление HNO3 Ме идет тем глубже(NH4NO3) чем активнее ме и чем > разб. HNO3 : Mg+HNO3k=Mg(NO3)2+NO2+H2O(w>60%)
Mg+HNO3к=Mg(NO3)+NO+H2O(w30%)
=Mg(NO3)2+N2O+H2O(20%)
=Mg(NO3)2+N2+H2O(10%)
=Mg(NO3)2+NH4NO3+H2O(2%)
Fe,Cr,Al не реагирует с холодной HNO3 пассивируются(покрыв оксидной пленкой)
Только при нагревании: Fe+6HNO3=Fe(NO3)3+3NO2+3H2O
2) разлагается при нагревании: 4HNO3=4NO2+O2+2H2O
3) окисляет неметаллы: 4HNO3к+C=t CO2+4NO2+2H2O
5HNO3k+P=t H3PO4+5NO2+2H20; 5HNO3p+3P+2H2O=t 3H3PO4+5NO
J2+HNO3=HJO3+NO2+H2O
4)Растворяет Au и Pt в царской водке(см hcl и hno3)
HNO3k+3HCLk=NOCL(нитрозил хлорид)+2СL*+2H2O
Au+3CL*=AuCL3
Au+HNO3k+2HCLk=H(AuCL4)тетрохлораауратIIIводорода+NO+ 2H2O
Pt+HNO3k+HCLk=H2(PtCL6)+NO+H2O
5) Окисляет сложные в-ва:
HNO3k+H2S=H2SO4+NO2; HNO3k+FeO=Fe(NO3)3+NO2+H2O
HNO3k+CuS=CuSO4+NO2+H2O; HNO3k+FeS=Fe(NO3)3+SO2+NO2+H2O
Хим св-ва нитратов:
В электрохим ряду Ме расположен до Mg;
2KNO3=t2KNO2+O2
Ме расп от Mg (включительно) до Cu(включительно):
2Mg(NO3)2=t 2MgO+4NO2+O2; 2Cu(NO3)2=t 2CuO+4NO2+O2
Ме расположен за Cu;
2AgNO3=t 2Ag+2NO2+O2
NH4NO3=260t 2H2O+N2O
NH4NO3=500t 2N2+O2+4H2O
Хим св-ва нитритов:
В ОВР выступают в роли окислителя и восстановителя
2NaNO2+2KJ+2H2SO4=J2+2NO+K2SO4+2H2O+Na2SO4
5NaNO2+2KMnO4+3H2SO4=5NaNO3+2MnSO4+K2SO4+3H2O