
- •3. Цели занятия.
- •3.2. Конкретные цели и задачи.
- •4. Вопросы, изученные на предшествующих дисциплинах и необходимые для освоения темы.
- •5. Задания для самостоятельной подготовки к практическому занятию:
- •7. Ориентировочная основа действия (оод) для проведения самостоятельной деятельности студентов в учебное время.
- •Опыт № 2. Зависимость характера продуктов овр от рН среды.
- •Вопросы к защите работы
- •8. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное время.
- •9. Учебно-материальное обеспечение:
- •10. Материальное обеспечение:
- •Приложение Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы (298 к)
1. Тема занятия: Изучение окислительно- восстановительных равновесий и процессов. Модуль 1 «Основные типы химических реакций и процессов в функционировании живых систем».
2. Мотивация изучения темы: данная тема является базой для усвоения следующих дисциплин:
биохимии: исследование свойств белков, ферментов, гормонов, БАВ;
патофизиология, клиническая патофизиология: изучение кислотно - основного состояния организма в норме и при патологиях;
микробиология, вирусология: приготовление питательных сред при культивировании бактерий и проведение иммунологических исследований;
клиническая фармакология: выбор условий применения лекарственных препаратов;
гигиена с основами диетологии: контроль степени загрязнения объектов окружающей среды, пищевых продуктов и др.
3. Цели занятия.
3.1. Общая цель: изучение темы направлено на формирование ОПК – 5 и
ПК – 5 по ФГОС специальности.
3.2. Конкретные цели и задачи.
После изучения темы студент должен:
«знать» - основные положения теории Л. Писаржевского, сопряженные окислительно-восстановительные пары, правило, определяющее направление ОВР, механизм возникновения ОВ потенциала, связь электродвижущей силы с константой равновесия;типы и особенности ОВР, протекающих в организме;
«уметь» - определять силу окислителя и восстановителя по величине ОВ потенциала, учитывать факторы, влияющие на величину ОВ потенциала, прогнозировать направление ОВР и полноту ее протекания в конкретных примерах, используя электродвижущую силу;
«владеть» - навыками измерения рН растворов, используя химическое и физическое оборудование, навыками безопасной работы в химической лаборатории.
4. Вопросы, изученные на предшествующих дисциплинах и необходимые для освоения темы.
1. Состояние химического равновесия. Обратимые и необратимые реакции (общее среднее образование).
2. Электронная теория окислительно-восстановительных реакций (общее среднее образование).
3. Окислительно-восстановительные свойства элементов и их соединений в зависимости от положения в периодической системе элементов (общее среднее образование).
4. Изменение степени окисления атомов элементов в окислительно-восстановительных реакциях (общее среднее образование).
5. Метод электронного баланса (общее среднее образование).
5. Задания для самостоятельной подготовки к практическому занятию:
5.1. Перечень контрольных вопросов для самоконтроля знаний.
1. Окислительно-восстановительная реакция (ОВР). Сопряженная окислительно-восстановительная пара.
2. Типы ОВР.
3. Направление ОВР. Red-Ox потенциал; факторы, влияющие на его величину.
4. Связь Red-Ox потенциала с термодинамическими характеристиками ОВР.
5. Особенности ОВР в организме
5.2. Задания для СРС во внеучебное время.
Задача №1
В клетках печени отношение концентраций НАДФ+ | НАДФН (I) равно 0,01; а НАД+ | НАДН (II)≈ 700. Вычислите редокс-потенциал каждой из этих систем и сравните их восстановительную способность. Т = 298К, рН = 7.
Для расчета потенциала используйте уравнение Нернста – Петерса.
Ответ:φ (I) = - 0,383B
φ (II) = - 0,234В.
Восстановительная способность пары I будет выше.
Задача №2
Рассчитайте значение редокс-потенциала для системы, полученной смешением раствора хлорида гексаамминкобальта(III) объемом 10 мл с концентрацией 0,05 моль/л и раствора сульфата гексаамминкобальта(II) объемом 25 мл концентрацией 0,005 моль/л при 298К.
Для расчета ОВ потенциала используйте уравнение Нернста – Петерса.
Ответ: φ = 0,135В.
Задача №3
В каком случае полнота восстановления ионов железа (III) будет больше: при взаимодействии иодида калия или сероводорода? Ответ подтвердите расчетом, сделанным для стандартного состояния.
Для подтверждения рассчитайте редокс-процесса для обеих реакций и сравните их.
Ответ: более полно протекает восстановление ионов железа (III) сероводородом.
Задача №4
Среди набора
окислителей
I2
и
восстановителей
(MnSO4,
,
KI)
найдите
реагирующие
вещества,
ориентируясь на значения
окислительно-восстановительных
потенциалов: φ0
/Mn2+)=1,51В,
φ0
/
=0,80B,
φ0(I2/2I-
)=0,54В.
Рассчитайте константу редокс-процесса для стандартных условий и сделайте вывод о преобладающем направлении окислительно-восстановительного процесса в кислой среде.
Для выполнения задания необходимо найти количество электронов, участвующих в каждой ОВР, рассчитать Кred-ox и сделать выводы о преимущественном их протекании.
Ответ: Кred-ox(I) = 10120
Кred-ox(II) = 10164
Кred-ox(III) = 109
Все реакции идут преимущественно в прямом направлении.
5.3.Задания для самоконтроля подготовки к практическому занятию.
Вариант теста № 1
К окислительно-восстановительным относятся реакции:
а) 4NH3 + 3O2® 2N2 + 6H2O;
б) NH3 + HNO3® NH4NO3;
в) Cl2 + H2O ®HCl + HClO;
г) 2HCl + ZnO® ZnCl2 + H2O.
Вариант теста № 2
Наиболее сильный восстановитель:
а) S2O32-, φ0(S4O62-/S2O32-) = 0,096 B;
б) Fe2+, φ0(Fe3+/Fe2+) = 0,77 B;
в) S2-, φ0(S2-/H2S) = 0,14B;
г) Sn2+, φ0(Sn4+/ Sn2+) = 0.156B.
Вариант теста № 3
В уравнении реакции
KMnO4 + CrSO4 + H2SO4® K2SO4 + MnSO4 + Cr2(SO4)3 + H2O
сумма коэффициентов равна:
а) 24;
б) 36;
в) 17;
г) 30.
Вариант теста № 4
Определите, могут ли существовать одновременно в водном растворе вещества:
а) азотная кислота (конц.) и сероводород;
б) бромат калия (KBrO3) и бромоводород;
в) дихромат калия (K2Cr2O7) серная кислота и нитрат калия;
г) перманганат калия (KMnO4) и сульфат калия.
Вариант теста № 5
В двух пробирках находятся растворы KBrиKI. В обе пробирки прибавлен раствор FeCl3. В каком случае галогенид-ион окисляется до свободного галогена, если φ0(Fe3+/ Fe2+) = 0,77 B, φ0(I2/2I-)=0,54В, φ0(Br2/2Br-)=1,06В
а) KBrиKI;
б) KI;
в) KBr;
г) ни в одном случае.
6.Этапы проведения практического занятия.
№ |
Название этапа |
Цель этапа |
Время, мин |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Вводная часть занятия. |
10 |
|
1. |
Организация занятия |
Проверка присутствующих, их внешнего вида, наличия рабочих тетрадей и лекций. |
5 |
2. |
Определение темы, мотивации, целей, задач занятия |
Формирование мотивации данного занятия, значимости его в подготовке врача. |
5 |
|
II. Основная часть занятия. |
160 |
|
3. |
Контроль исходных знаний, умений и навыков |
Выявление исходного уровня знаний, умений и навыков. |
10 |
4. |
Общие и индивидуальные задания для СРС в учебное время. |
Дифференцированное ориентирование студентов к предстоящей работе. |
40 |
5. |
Демонстрация методики лабораторной работы |
Разбор ориентировочной основы действия (ООД). |
10 |
6. |
Управляемая СРС в учебное время |
Выполнения эксперимента. Овладение общепрофессиональной и профессиональной компетенциями ОПК – 5, ПК – 5 |
60 |
7. |
Реализация планируемой формы занятия |
Контроль результатов обучения и оценка с помощью дескрипторов. |
30 |
8. |
Итоговый контроль |
Оценивание индивидуальных достижений студента, выявление ошибок и их корректировка. |
10 |
|
III. Заключительная часть занятия. |
10 |
|
9. |
Подведение итогов занятия. |
Оценка деятельности студентов и достижения цели занятия. |
5 |
10. |
Общие и индивидуальные задания на СРС во внеучебное время. |
Указание по самоподготовке студентов к занятию «Элементы химической термодинамики. Определение энтальпии растворения соли». |
5 |