- •Методические указания
- •Часть I.
- •Введение. Общие правила выполнения лабораторных работ
- •Лабораторная работа № 1 основные типы химических реакций. Классы неорганических соединений
- •1.1 Теоретическая часть
- •1.2 Экспериментальная часть
- •Контрольные вопросы
- •Основные расчетные формулы молярных масс эквивалентов сложных веществ
- •2.2 Экспериментальная часть
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 3 скорость химических реакций
- •3.1 Теоретическая часть
- •3.2 Экспериментальная часть
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4 растворы электролитов
- •4.1 Теоретическая часть
- •А. Реакции, идущие с образованием осадка
- •Б. Реакции, идущие с образованием газа
- •В. Реакции, идущие с образованием слабого электролита
- •4.2.2 Реакции ионного обмена
- •4.2.2.1 Реакции с образованием слабых электролитов
- •4.2.2.2 Реакции с образованием газа
- •4.2.2.3 Реакции с образованием осадков
- •4.2.2.4 Растворение осадков
- •4.2.2.5 Получение и растворение амфотерных гидроксидов
- •4.2.2.6 Реакции, идущие с образованием комплексного иона
- •Контрольные вопросы
- •Давление насыщенного пара воды при различных температурах
Контрольные вопросы
К какому типу принадлежат оксиды: Cs2O, MnO2, CaO, Al2O3, CrO3, As2O5. Назвать их по международной номенклатуре.
Назвать типы солей и дать им международные названия: Al2(SO4)3; Al(OH)2Cl; NaHSO3.
Составить формулы нормальной и основной солей магний (+2) и карбонатной (угольной) кислоты. Назвать соли.
Какие оксиды могут попарно взаимодействовать между собой: CaO, N2O5, SO2, P2O5, SiO2, Na2O, CO2. Написать уравнения возможных реакций.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЯРНОЙ МАССЫ ЭКВИВАЛЕНТА МЕТАЛЛА
(Mg, Al или Zn) МЕТОДОМ ВЫТЕСНЕНИЯ ВОДОРОДА
Цель работы: ознакомление с понятием эквивалента вещества и методикой расчета, связанной с законом эквивалентов.
2.1 Теоретическая часть
Эквивалент (Э) – это реальная или условная частица вещества, которая может замещать, присоединять или быть каким-либо другим образом эквивалентна (равноценна) одному иону водорода (Н+) в кислотно-основных или ионно-обменных реакциях или одному электрону (е–) в окислительно – восстановительных реакциях. Так же, как молекула, атом или ион, эквивалент безразмерен. И так же, как в случае молекул, атомов или ионов, состав эквивалента выражают с помощью химических знаков и формул.
Для того, чтобы определить состав эквивалента вещества и правильно записать его химическую формулу, надо исходить из конкретной реакции, в которой участвует данное вещество.
Рассмотрим несколько примеров определения формулы эквивалента.
. (а)
С одним ионом водорода реагирует один
ион гидроксила, поэтому Э
.
. (б)
В реакции (б) один ион водорода эквивалентен
1/2 иона кальция, одному иону
и одному иону
.
Следовательно Э
;
Э
;
Э
.
Запишем уравнение этой реакции в молекулярной форме:
.
Одному иону Н+ эквивалентна 1/2
молекулы Са(ОН)2, следовательно,
Э
.
В реакции
(в)
эквиваленты AlCl3 и AlNO3 можно определить косвенным путем, введя вспомогательные реакции:
Одному иону водорода (Н+) эквивалентна
1/3 молекулы AlCl3 и
молекула AgNO3,
следовательно Э
;
и Э
.
. (г)
В этой окислительно-восстановительной
реакции с одним ионом цинка взаимодействуют
два электрона. Поэтому эквивалент
Э
. (д)
В этом случае один ион
реагирует с тремя электронами и,
следовательно, Э
(е)
В данной окислительно-восстановительной
реакции атом марганца
в молекуле KMnO4
принимает пять электронов и превращается
в марганец со ст. ок. +2
.
В молекуле FeSO4 атом
железа
отдает один электрон и превращается в
железо со ст. ок. +3
.
Поэтому Э
;
Э
.
Величина, показывающая какая доля
реальной частицы соответствует
эквиваленту, получила название фактора
эквивалентности
,
z – всегда целое положительное
число и называется эквивалентное число.
В обменных реакциях величина z равна суммарному заряду обменивающихся ионов, т.е. z = число ионов заряд иона. В реакции
(ж)
.
В реакции (б)
;
в реакции (д)
.
Количество вещества измеряют в молях.
Один моль эквивалентов содержит столько
же эквивалентов, сколько атомов углерода
содержится в 0,012 кг углерода – 12, т.е.
6,02 ∙ 1023 атомов. Количество вещества
эквивалентов определяется формулой
.
Масса моля эквивалентов называется
молярной массой эквивалента Мэ.
Например, молярные массы эквивалентов в рассматриваемых ранее реакциях равны:
г/моль;
г/моль и т.д.
Молярная масса эквивалентов вещества определяется формулой:
(для водорода – 1 г/моль; для кислорода – 8 г/моль).
Состав эквивалента вещества зависит от реакции, поэтому молярная масса эквивалента одного и того же вещества может быть разной. Например, молярная масса эквивалента FeSO4 в реакции
FeSO4 + 2HCl = FeCl2 + H2SO4
равна 75,925 г/моль, т.к. Э
,
т.е.
г/моль = 75,925 г/моль,
а в реакции
;
Э(FeSO4) = FeSO4; МЭ(FeSO4) = М(FeSO4) = 151,85 г/моль.
