Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка 4.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
31.10.2024
Размер:
39.78 Кб
Скачать

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

Соседние файлы в предмете Общая химия