 
        
        - •Сборник контрольных работ по курсу общей химии
- •Рецензенты:
- •Содержание
- •1. Основные классы неорганических соединений
- •1.1. Назовите вещество и укажите класс химических соединений:
- •1.2. Напишите формулы следующих соединений:
- •1.3. Составьте уравнение реакции получения следующего соединения и рассчитайте массы реагентов, необходимых для получения 1 г вещества:
- •1.4. Напишите уравнения соответствующих реакций, учитывая, что другие вещества можно использовать только в качестве катализаторов:
- •1.5. Изобразите структурные формулы следующих соединений:
- •2. Основные законы химии
- •2.1. Рассчитайте давление в сосуде:
- •2.2. Вычислите эквивалентную массу:
- •2.3. Определите простейшую формулу вещества, если оно содержит (по массе):
- •2.4. Расставьте стехиометрические коэффициенты в реакциях и рассчитайте, какую массу второго реагента необходимо взять на 1 г первого, чтобы реакция прошла до конца:
- •2.5. Определите, какие продукты и в каком количестве (по массе) получатся при взаимодействии (обратите внимание на избыток одного из реагентов):
- •3. Строение атома и химическая связь
- •3.2. Определите, относится ли данная электронно-ячеечная формула к основному, возбужденному или невозможному состоянию атома, назовите химический элемент и укажите его порядковый номер:
- •3.3. Напишите уравнения ядерных реакций:
- •3.4. Определите тип гибридизации и пространственное строение следующих молекул и ионов:
- •3.5. Объясните с помощью метода молекулярных орбиталей возможность образования следующих молекул и ионов, определите порядок связи, установите, являются ли они диамагнитными или парамагнитными:
- •4. Химическая термодинамика
- •4.1. Используя справочные данные вычислить тепловой эффект реакции:
- •4.2. Не производя вычислений, определите знак изменения энтропии:
- •4.3. Вычислите изменение свободной энергии Гиббса и определите возможность протекания реакции при стандартных условиях:
- •5. Химическая кинетика и равновесие
- •5.1. Определите порядок реакции и рассчитайте, как изменится начальная скорость гомогенных химических реакций согласно закону действующих масс:
- •5.2. Рассчитать изменение скорости реакции при изменении температуры:
- •5.3. Определите, в каком направлении сместится равновесие гомогенных химических реакций (для оценки влияния температуры на положение химического равновесия рассчитайте δн реакции):
- •5.4. Найдите константы равновесия гомогенных химических реакций и исходные концентрации реагентов, если в закрытом сосуде установились следующие равновесные концентрации:
- •6. Растворы
- •6.1. Определите массовую долю (в %) и молярную концентрацию раствора, содержащего:
- •6.2. Определите массовую долю (в %) и моляльную концентрацию растворов, полученных смешением:
- •6.3. Определите относительное понижение давления пара над раствором, содержащим:
- •6.4. Найдите температуру кипения раствора, содержащего:
- •6.5. Найдите температуру замерзания раствора, содержащего:
- •7. Теория электролитической диссоциации
- •7.1. Запишите уравнения электролитической диссоциации следующих растворов электролитов и определите значение изотонического коэффициента при бесконечном разбавлении раствора:
- •7.2. Определите pH следующих растворов электролитов (изменением объема при смешении растворов пренебречь):
- •7.3. Запишите полные ионные, сокращенные ионные и молекулярные уравнения гидролиза следующих солей и определите реакцию среды:
- •7.4. Рассчитайте степень диссоциации в следующих растворах слабых электролитов, пользуясь справочными данными о Ка (для многоосновных кислот учитывайте только первую ступень диссоциации):
- •8. Окислительно-восстановительные реакции
- •8.1. Определите степени окисления элементов в веществах:
- •8.2. Укажите, какие атомы окисляются, а какие восстанавливаются в указанных схемах, и определите, как изменяется их степень окисления:
- •8.3. Расставьте коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных реакций ионно-электронным способом:
- •8.4. Определите, в каком направлении протекает реакция в системе, используя справочные данные о стандартных восстановительных потенциалах полуреакций:
- •9. Электрохимические процессы и системы
- •9.1. Вычислите электродные потенциалы металлов, находящихся в контакте с растворами их солей заданной концентрации, при 25с:
- •9.2. Напишите уравнения электродных реакций на катоде и аноде и вычислите эдс гальванических элементов при 25с, для которых указаны концентрации ионов металла в растворах:
- •9.3. Каковы катодные и анодные процессы (угольный анод) при электролизе водного раствора, содержащего смесь солей:
- •9.5. Напишите уравнения, отражающие анодный и катодный процессы при электрохимической коррозии в указанных ниже системах:
- •10. Примеры решения типовых задач
- •Литература
- •Издательство «Экоцентр»
8.4. Определите, в каком направлении протекает реакция в системе, используя справочные данные о стандартных восстановительных потенциалах полуреакций:
- а) Mn2+ +S2O82–  MnO2
		+ SO42–;
		б)
		MnO4–
		+ Fe2+ MnO2
		+ SO42–;
		б)
		MnO4–
		+ Fe2+ MnO42–
		+ Fe3+ MnO42–
		+ Fe3+
- а) Cr3+ + NO3–  Cr2O72–
		+ NO2–;
		б)
		SO32–
		+ Br2 Cr2O72–
		+ NO2–;
		б)
		SO32–
		+ Br2 SO42–
		+ Br– SO42–
		+ Br–
- а) SO32– + Br2  SO42–
		+ Br–;
		б)
		NO2–
		+ S2O82– SO42–
		+ Br–;
		б)
		NO2–
		+ S2O82– NO3–
		+ SO42– NO3–
		+ SO42–
- а) PbO2 + Mn2+  MnO4–
		+ Pb2+;
		б)
		MnO4–
		+ SO32– MnO4–
		+ Pb2+;
		б)
		MnO4–
		+ SO32– Mn2+
		+ SO42– Mn2+
		+ SO42–
- а) MnO2 + Fe2+  Mn2+
		+ Fe3+;
		б)
		MnO4–
		+ NO2– Mn2+
		+ Fe3+;
		б)
		MnO4–
		+ NO2– MnO42–
		+ NO3– MnO42–
		+ NO3–
- а) H3PO3 + H2O2  H3PO4
		+ H2O;
		б)
		MnO2
		+ Cl– H3PO4
		+ H2O;
		б)
		MnO2
		+ Cl– Mn2+
		+ Cl2 Mn2+
		+ Cl2
- а) SO32– + I2  I–
		+ SO42–;
		б)
		I–
		+ H2O2 I–
		+ SO42–;
		б)
		I–
		+ H2O2 I2
		+ H2O I2
		+ H2O
- а) Cr3+ + SO42–  Cr2O72–
		+ SO32–;
		б)
		I–
		+ NO3– Cr2O72–
		+ SO32–;
		б)
		I–
		+ NO3– I2
		+ NO2– I2
		+ NO2–
- а) Fe3+ + I–  Fe2+
		+ I2;
		б)
		Cr3+
		+ S2O82– Fe2+
		+ I2;
		б)
		Cr3+
		+ S2O82– Cr2O72–
		+ SO42– Cr2O72–
		+ SO42–
- а) MnO4– + SO42–  Mn2+
		+ S2O82–;
		б)
		H2S
		+ H2O2 Mn2+
		+ S2O82–;
		б)
		H2S
		+ H2O2 S + H2O S + H2O
- а) MnO4– + NO2–  MnO2
		+ NO3–;
		б)
		Hg22+
		+ NO2– MnO2
		+ NO3–;
		б)
		Hg22+
		+ NO2– Hg + NO3– Hg + NO3–
- а) MnO4– + Cr3+  Mn2+
		+ Cr2O72–;
		б)
		Hg2+
		+ Cl– Mn2+
		+ Cr2O72–;
		б)
		Hg2+
		+ Cl– Hg + Cl2 Hg + Cl2
- а) Cr2O72– + Br–  Cr3+
		+ Br2;
		б)
		Cr3+
		+ Fe3+ Cr3+
		+ Br2;
		б)
		Cr3+
		+ Fe3+ Cr2O72–
		+ Fe2+ Cr2O72–
		+ Fe2+
- а) Fe2+ + Br2  Fe3+
		+ Br–;
		б)
		Cr3+
		+ S Fe3+
		+ Br–;
		б)
		Cr3+
		+ S Cr2O72–
		+H2S Cr2O72–
		+H2S
- а) MnO4– + H2O2  Mn2+
		+ O2;
		б)
		Mn2+
		+ Br2 Mn2+
		+ O2;
		б)
		Mn2+
		+ Br2 MnO2
		+ Br– MnO2
		+ Br–
- а) MnO4– + Br–  Mn2+
		+ Br2;
		б)
		Ag+
		+ SO32– Mn2+
		+ Br2;
		б)
		Ag+
		+ SO32– Ag + SO42– Ag + SO42–
- а) Cr3+ + H2O2  CrO42–
		+ H2O;
		б)
		MnO2
		+ SO42– CrO42–
		+ H2O;
		б)
		MnO2
		+ SO42– MnO4–
		+ SO32– MnO4–
		+ SO32–
- а) MnO2 + I–  Mn2+
		+ I2;
		б)
		H3PO3
		+ MnO4– Mn2+
		+ I2;
		б)
		H3PO3
		+ MnO4– H3PO4
		+ Mn2+ H3PO4
		+ Mn2+
- а) Mn2+ + S  MnO4–
		+ H2S;
		б)
		MnO4–
		+ I– MnO4–
		+ H2S;
		б)
		MnO4–
		+ I– Mn2+
		+ I2 Mn2+
		+ I2
- а) Mn2+ + Cl2  MnO4–
		+ Cl–;
		б)
		NH4+
		+ S2O82– MnO4–
		+ Cl–;
		б)
		NH4+
		+ S2O82– NO3–
		+ SO42– NO3–
		+ SO42–
8.5. Напишите полные ионные, сокращенные ионные и молекулярные уравнения реакций, описывающих поведение следующих металлов в водных растворах соляной и азотной кислот, в воде и растворе щелочи (при необходимости пользуйтесь диаграммой электрохимической устойчивости воды и таблицей стандартных потенциалов восстановления):
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
9. Электрохимические процессы и системы
	Уравнение Нернста:
	
	 ,
	гдеMe
	– электродный
потенциал металла;
	Me
	– стандартный электродный потенциал
	металла;
R
	– универсальная газовая постоянная;
	T
	– абсолютная температура; n
	– число электронов, участвующих в
	реакции; F
	= 96 485 Кл/моль – постоянная Фарадея;
	[Men+]
	– молярная концентрация ионов металла.
,
	гдеMe
	– электродный
потенциал металла;
	Me
	– стандартный электродный потенциал
	металла;
R
	– универсальная газовая постоянная;
	T
	– абсолютная температура; n
	– число электронов, участвующих в
	реакции; F
	= 96 485 Кл/моль – постоянная Фарадея;
	[Men+]
	– молярная концентрация ионов металла.
	Объединенный
	закон Фарадея:
	
	 ,
	гдеm
	– масса полученного в результате
	электролиза вещества; M
	– его молярная масса; I
	– сила тока; t
	– время;
n
	– число электронов, участвующих в
	реакции; F
	– постоянная Фарадея.
,
	гдеm
	– масса полученного в результате
	электролиза вещества; M
	– его молярная масса; I
	– сила тока; t
	– время;
n
	– число электронов, участвующих в
	реакции; F
	– постоянная Фарадея.
