- •Вопрос 1 Основные законы химии. Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения постоянства состава веществ. Закон Авогадро и следствия из него.
- •Вопрос 2 Кислоты, номенклатура, классификация, получение, свойства
- •3 Гидроксиды, классификация, получение, свойства.
- •8. Теория строения атома. Распределение электронов в оболочках атомов
- •Химическая связь – это совокупность сил, действующих между атомами или группой атомов.
- •11. Типы кристаллических решеток. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
- •12. Дисперсные системы, их классификация. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Понятие о коллоидах. Гели.
- •Классификация дисперсных систем
- •13. Растворы. Вода как растворитель. Классификация растворов.
- •14 Растворимость веществ. Зависимость растворимости веществ от природы растворенного вещества, растворителя, температуры и давления.
- •15. Способы выражения концентрации различных растворов
- •17. Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле Шателье.
- •19. Теория электролитической диссоциации. Механизмы диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.
- •21. Реакции обмена в растворах электролитов.
- •22. Гидролиз солей.
- •Свойства элементов подгруппы галогенов
- •Сероводород и сульфиды
- •Химические свойства
- •Нитраты
- •Свойства элементов подгруппы углерода
- •Оксиды углерода. Угольная кислота
- •28. Общая характеристика металлов. Положение в периодической системе. Физико-химические свойства. Общие способы получения.
- •Химические свойства металлов
- •1.Металлы как восстановители
- •Взаимодействие металлов с водой
- •4. Взаимодействие металлов с кислотами
- •Металлы и сплавы
- •Основные способы получения металлов
- •29. Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии.
- •Защита металлов от коррозии
- •30. Щелочные металлы, физические и химические свойства, получение, применение.
- •Химические свойства щелочных металлов
- •Получение щелочных металлов
- •31 Щелочноземельные металлы, физические и химические свойства.
- •Физические свойства
- •Химические свойства
- •34 Теория химического строения органических соединений а.М. Бутлерова, ее основные положения
- •36 Алканы. Состав и химическое строение. Гомологический ряд. Номенклатура. Физические и химические свойства, получение, применение.
- •37. Циклоалканы. Состав, гомологический ряд. Номенклатура. Физические и химические свойства, получение, применение.
- •Физические свойства
- •Получение циклоалканов
- •Химические свойства
- •39 Диеновые углеводороды. Строение, классификация. Химические свойства. Получение и применение.
- •Физические свойства
- •Получение Синтез Лебедева:
- •Физические свойства
- •Методы получения и химические свойства спиртов.
- •44. Альдегиды и кетоны. Гомологические ряды. Изомерия и номенклатура. Химическое и электронное строение, реакции нуклеофильного присоединения водорода ,галогеноводородов. Реакции поликонденсации
- •46. Сложные эфиры, состав, строение, номенклатура, химические свойства, получение и применение.
- •Применение
- •Состав жиров
- •Свойства жиров
- •Применение жиров
- •Простые и сложные
- •50. Белки. Строение, физические и химические свойства, получение и применение.
- •Номенклатура
- •Химические свойства
- •Получение анилина
Сероводород и сульфиды
Сероводород (H2S) – бесцветный газ с резким запахом гниющего белка. В природе встречается вводах минеральных ключей вулканических газах, гниении отбросов, а также при разложении белков погибших растений и животных.
Получение:
1) прямой синтез из элементов, при температуре 600 °C;
2) воздействием на сульфиды натрия и железа соляной кислотой.
Физические свойства: сероводород тяжелее воздуха, очень ядовит. Сжижение его происходит при -60,8 °C, затвердение – при -85,7 °C. Легко воспламеняется на воздухе. Растворим в воде – при температуре 20 °C в 1 литре воды можно растворить 2,5 литра сероводорода, при этом образуется сероводородная кислота.
Химические свойства: сероводород – сильный восстановитель, в зависимости от условий (температура, pH раствора, концентрация окислителя) при взаимодействии с окислителями он окисляется до диоксида серы или серной кислоты:
1) горит голубоватым пламенем на воздухе:
2) при высокой температуре разлагается:
3) вступает в реакцию с галогенами:
4) взаимодействует с окислителями:
5) серебро при взаимодействии с сероводородом темнеет:
Серная
кислота
Получение: основным методом производства серной кислоты из SO3 является контактный метод. Вначале получают диоксид серы SO2 (сжигание серы и др.). Самый распространенный способ получения – обжиг серного колчедана FeS2, затем диоксид серы SO2 окисляют в триоксид серы SO3 контактным методом
Физические свойства: Серная кислота – бесцветная вязкая жидкость, имеющая температуру плавления 10 °C, температура кипения 296 °C (с разложением на H2O и SO3). Серная кислота– сильная кислота. Концентрированная серная кислота в большом количестве поглощает пары воды, поэтому ее используют для осушения газов.
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ.
Изменяет цвет индикатора:
Метиловый оранжевый становится красным.
Диссоциирует:
Взаимодействует с основными оксидами:
С основаниями:
С металлами:
Разбавленная растворяет металлы, стоящие в ряду напряжений до водорода.
2 Качественная реакция
При взаимодействии с солями Ва выпадает белый кристаллический осадок:
2. Концентрированная серная кислота является сильным окислителем. Окислительно-восстановительные реакции требуют нагревания, а продуктом реакции в основном является SO2.
2. С
металлами вступает в реакцию по-разному
в зависимости от концентрации. Разбавленная
серная кислота взаимодействует со всеми
металлами, стоящими в ряду напряжений
до водорода. Концентрированная серная
кислота окисляет все металлы, стоящие
в ряду напряжений, и серебро в том числе.
Концентрированная при обычной температуре
со многими металлами не реагирует,
поэтому безводную
можно хранить в железной таре и
перевозить в цистернах.
При нагревании взаимодействует почти со всеми металлами кроме Pb, Au.
3. Разбавленная серная кислота взаимодействует с основаниями, основными и амфотерными оксидами, солями.
Серная кислота образует два вида солей: средние (сульфаты) и кислые (гидросульфаты).
Применение: серная кислота относится к главным продуктам химической промышленности. Ее используют для изготовления фосфорных и азотных удобрений, искусственных волокон, моющих средств, взрывчатых веществ, лекарственных препаратов. С ее помощью получают другие кислоты, сульфаты, очищают нефтепродукты, применяют как электролит в свинцовых аккумуляторах, подготавливают поверхность металлов для гальванических покрытий.
25. Общая характеристика элементов подгруппы азота. Аммиак, его свойства. Азотная кислота, физико-химические свойства.
Подгруппа азота – пятая группа, главная подгруппа периодической системы Д.И. Менделеева. В нее входят элементы: азот (N); фосфор (P); мышьяк (As); сурьма (Sb); висмут (Bi). Общая электронная формула элементов подгруппы азота: ns2np3 – на внешнем энергетическом уровне эти элементы содержат пять валентных электронов, на что указывает номер группы – два электрона на s-подуровне и три не-спаренных электрона на р-подуровне. Это р-эле-менты. У каждого последующего нижестоящего атома нарастает энергетический уровень (N – 2s22p3; P – 3s23p3; As – 4s24p3; Sb – 5s25p3; Bi – 6s26p3), в связи с чем увеличивается радиус атома, уменьшается энергия ионизации, энергия сродства к электрону, электроотрицательность, ослабевают неметаллические свойства – усиливаются металлические.
Характерны следующие степени окисления: N – +1, +2, +3, +4, +5, 0, -1, -3, -5; P – от +1 до +5 (кроме +2), 0, -2, -3; все остальные: +3, +5, -3. Характерные валентности: 3, 4, 5.
Азот пятивалентным быть не может – максимальная его валентность равна четырем, т. к. наивысшая валентность равна числу возможных квантовых ячеек на внешнем уровне – у азота их четыре (одна s– и три р-орбитали), следовательно, число ковалентных связей тоже четыре.
Итак, азот в невозбужденном состоянии имеет валентность три, а в возбужденном (при переходе электронов с s-подуровня) – четыре.
Аммиак
Физические свойства: аммиак (NH3) – бесцветный газ с резким запахом, растворим в воде, в 2 раза легче воздуха; при охлаждении до -33,4 °C и нормальном давлении превращается в прозрачную жидкость, при 77,8 °C затвердевает. Массовая доля аммиака в концентрированном растворе – 25 %. Раствор NH3 в воде – аммиачная вода или нашатырный спирт. Медицинский нашатырный спирт – 10 %. При низкой температуре образует в растворе кристаллогидрат NH3* Н2О. Строение молекулы: характерна sp3-гибридизация. В образовании молекулы участвуют 3 неспаренных р-электрона азота и 1s – атомов водорода. Молекула имеет форму правильной пирамиды, в вершине которой стоят атомы азота, а в углах – водорода.
Химические свойства:
1) при растворении NH3 в воде образуются гидратированные молекулы аммиака и частично ионы аммония – NH4+ и ОН-ионы – водный раствор аммиака имеет слабощелочную реакцию.
2) NH3 взаимодействует с кислотами: NH3 + Н2SO4 = NH4НSO4;
3) аммиак – сильный восстановитель. Из СuО при нагревании восстанавливает Сu: 3СuО + 2NH3 = Сu + N2 + 3Н2О;
4) в кислороде NH3 горит желтым пламенем: 4NH3 + 3О2 = 2N2 + 6Н2О;
Используется хлорид аммония (NH4Cl) – нашатырь.
Аммиак – NO переходит в NO2, который с водой в присутствии кислорода воздуха дает азотную кислоту.
Катализатор – платиновые сплавы. Получаемая HNO3 не более 60 %. При необходимости ее концентрируют. Промышленностью выпускается разбавленная HNO3 (47–45 %), а концентрированная HNO3 (98–97 %). Концентрированную кислоту перевозят в алюминиевых цистернах, разбавленную – в цистернах из кислотоупорной стали.
Азо́тная кислота́ (HNO3), — сильная одноосновная кислота. Твёрдая азотная кислота образует две кристаллические модификации смоноклинной и ромбической решётками.
Азотная кислота смешивается с водой в любых соотношениях. В водных растворах она практически полностью диссоциирует на ионы. Образует с водой азеотропную смесь с концентрацией 68,4 % и tкип120 °C при атмосферном давлении. Известны два твёрдых гидрата: моногидрат (HNO3·H2O) и тригидрат (HNO3·3H2O).
