Войти
Образовательный портал. Образование
  • Как рассчитать налог на автомобиль по лошадиным силам Изменения по транспортному налогу в году
  • Храм Солнца: Черная Пагода Конарака
  • В Туве упал космический корабль «Прогресс» видео падения Борис Леконцев, заслуженный метеоролог РФ
  • Тесты что лишает меня энергии
  • Владимир Иванович Долгих: биография Долгих секретарь цк кпсс
  • Глисты у собаки: симптомы, фото, лечение и профилактика
  • Охарактеризуйте по положению в периодической системе натрия. Химические свойства натрия: взаимодействие с неметаллами, водой. Положение металлов в псхэ

    Охарактеризуйте по положению в периодической системе натрия. Химические свойства натрия: взаимодействие с неметаллами, водой. Положение металлов в псхэ

    Положение в периодической системе: натрий находится в 3 периоде, I группе, главной (А) подгруппе.

    Атомный номер натрия 11, следовательно, заряд атома натрия равен + 11, число электронов 11. Три электронных уровня (равно периоду), на внешнем уровне 1 электрон (равно номеру группы для главных подгрупп).

    Схема расположения электронов по уровням:
    11 Na)))
    2 8 1

    Электроотрицательность представляет собой притяжение атома к отрицательным зарядам и описывает поведение электронов при образовании химической связи. Шкала Полинга очень широко используется для этого свойства. Это соответствует соотношению между эффективным зарядом атома и квадратом радиуса ковалентности.

    Классификация элементов по основным видам: ковалентная, анионная, катионная. Радиус атома может быть определен путем дифракции рентгеновских лучей путем измерения расстояния между двумя соседними атомами, хотя в абсолютных терминах нет четкой границы электронного облака.

    Ядро атома натрия 23 Na содержит 11 протонов (равно заряду ядра) и 12 нейтронов (атомная масса минус число протонов: 23 − 11 = 12).

    Простое вещество натрий - металл серебристо-белого цвета, легкий (плотность 0,97 г/см 3 - легче воды), мягкий (легко режется ножом), легкоплавкий (температура плавления 98° C).

    Натрий, как и все щелочные металлы, - сильный восстановитель. Он энергично реагирует с неметаллами:

    1. При нагревании до 180° С в умеренном количестве кислорода образуется оксид натрия:
      4Na + O 2 = 2Na 2 O
    2. Натрий горит на воздухе с образованием пероксида натрия:
      2Na + O 2 = Na 2 O 2
      Натрий хранят под слоем керосина.
    3. Расплавленный натрий в хлоре сгорает с ослепительной вспышкой (можно говорить проще - реагирует с хлором при нагревании), на стенках сосуда образуется белый налет хлорида натрия:
      2Na + Cl 2 = 2NaCl

      Натрий может взрываться при растирании с порошком серы (образуется сульфид натрия):
      2Na + S = Na 2 S

      Натрий при нагревании восстанавливает водород, образуется гидрид натрия:
      2Na + H 2 = 2NaH

    Если небольшой кусочек натрия поместить в воду, он бурно реагирует с водой. Металл плавится от выделяющейся теплоты и «бегает» по поверхности воды. Образуется раствор гидроксида натрия:
    2Na + 2HOH = 2NaOH + H 2

    Натрий в природе содержится в различных минералах, в виде соли в морской воде. В человеческом организме соли натрия входят в состав плазмы крови, лимфу.

    Применяется в атомной энергетике (в качестве теплоносителя) и в виде соединений (поваренной соли NaCl, соды Na 2 CO 3 и др.)

    2. Опыт. Осуществление превращения: соль → нерастворимое основание → оксид металла

    Для получения нерастворимого основания, к раствору соли добавляем гидроксид натрия. Полученный осадок нагреваем на спиртовке, он разлагается с образованием оксида.

    Лучше взять сульфат или хлорид меди (II):

    CuSO 4 + 2NaOH = Cu(OH) 2 ↓ + Na 2 SO 4

    Выпадает синий осадок гидроксида меди (II). При нагревании осадок чернеет в результате образования черного оксида меди (II).

    Металлы в периодической системе. Строение атомов-металлов. Общая характеристика металлов.

    Положение металлов в периодической системе Если в таблице Д. И. Менделеева провести диагональ от бора к астату, то в главных подгруппах под диагональю окажутся атомы-металлы, а в побочных подгруппах все элементы ― металлы. Элементы, расположенные вблизи диагонали, обладают двойственными свойствами: в некоторых своих соединениях ведут себя как металлы; в некоторых ― как неметаллы.Строение атомов металлов В периодах и главных подгруппах действуют закономерности в изменении металлических свойств.Атомы многих металлов имеют 1, 2 или 3 валентных электрона, например:

    Na (+ 11): 1S 2 2S 2 2p 6 3S 1

    Са (+ 20): 1S 2 2S 2 2p 6 3S 2 3p 6 3d 0 4S 2

    Щелочные металлы (1 группа, главная подгруппа): ...nS 1 .Щелочно-земельные (2 группа, главная подгруппа): ...nS 2 .Свойства атомов–металлов находятся в периодической зависимости от их местоположения в таблице Д. И. Менделеева. В ГЛАВНОЙ ПОДГРУППЕ :

      не изменяется .

      Радиус атома увеличивается

      Электроотрицательность уменьшается .

      Восстановительные свойства усиливаются .

      Металлические свойства усиливаются .

    В ПЕРИОДЕ:
      Заряды ядер атомов увеличиваются .

      Радиусы атомов уменьшаются .

      Число электронов на внешнем слое увеличивается .

      Электроотрицательность увеличивается .

      Восстановительные свойства уменьшаются .

      Металлические свойства ослабевают .

    Строение кристаллов металлов Большинство твердых веществ существует в кристаллической форме: их частицы расположены в строгом порядке, образуя регулярную пространственную структуру ― кристаллическую решетку.Кристалл ― твердое тело, частицы которого (атомы, молекулы, ионы) расположены в определенном, периодически повторяющемся порядке (в узлах). При мысленном соединении узлов линиями образуется пространственный каркас ― кристаллическая решетка.Кристаллические структуры металлов в виде шаровых упаковок

    а ― медь; б ― магний; в ― α-модификация железа

    Атомы металлов стремятся отдать свои внешние электроны. В куске металла, слитке или металлическом изделии атомы металла отдают внешние электроны и посылают их в этот кусок, слиток или изделие, превращаясь при этом в ионы. «Оторвавшиеся» электроны перемещаются от одного иона к другому, временно снова соединяются с ними в атомы, снова отрываются, и этот процесс происходит непрерывно. Металлы имеют кристаллическую решетку, в узлах которой находятся атомы или ионы (+); между ними находятся свободные электроны (электронный газ). Схему связи в металле можно отобразить так:

    М 0 ↔ nē + М n+ ,

    атом ― ион

    где n ― число внешних электронов, участвующих в связи (у Na ― 1 ē , у Са ― 2 ē , у Al ― 3 ē ).Наблюдается этот тип связи в металлах ― простых веществах-металлах и в сплавах.Металлическая связь ― это связь между положительно заряженными ионами металлов и свободными электронами в кристаллической решетке металлов.Металлическая связь имеет некоторое сходство с ковалентной, но и некоторое отличие, поскольку металлическая связь основана на обобществлении электронов (сходство), в обобществлении этих электронов принимают участие все атомы (отличие). Именно поэтому кристаллы с металлический связью пластичны, электропроводны и имеют металлический блеск. Однако в парообразном состоянии атомы металлов связаны между собой ковалентной связью, пары металлов состоят из отдельных молекул (одноатомных и двухатомных).Общая характеристика металлов

    Способность атомов отдавать электроны (окисляться)

    ← Возрастает

    Взаимодействие с кислородом воздуха

    Быстро окисляются при обычной температуре

    Медленно окисляются при обычной температуре или при нагревании

    Не окисляются

    Взаимодействие с водой

    При обычной температуре выделяется Н 2 и образуется гидроксид

    При нагревании выделяется Н 2

    Н 2 из воды не вытесняют

    Взаимодействие с кислотами

    Вытесняют Н 2 из разбавленных кислот

    Не вытесняют Н 2 из разбавленных кислот

    Реагируют с конц. и разб. HNO 3 и с конц. H 2 SO 4 при нагревании

    С кислотами не реагируют

    Нахождение в природе

    Только в соединениях

    В соединениях и в свободном виде

    Главным образом в свободном виде

    Способы получения

    Электролиз расплавов

    Восстановлением углем, оксидом углерода(2), алюмотермия, или электролиз водных растворов солей

    Способность ионов присоединять электроны (восстанавливаться)

    Li K Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au

    Возрастает →

    Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и химические свойства металлов

    Общие физические свойства металлов Общие физические свойства металлов определяются металлической связью и металлической кристаллической решеткой. Ковкость, пластичность Механическое воздействие на кристалл металла вызывает смещение слоев атомов. Так как электроны в металле перемещаются по всему кристаллу, то разрыва связей не происходит. Пластичность уменьшается в ряду Au, Ag, Cu, Sn, Pb, Zn, Fe . Золото, например, можно прокатывать в листы толщиной не более 0,001 мм, которые используют для позолоты различных предметов. Алюминиевая фольга появилась сравнительно недавно и раньше чай, шоколад поковали в фольгу из олова, которая так и называлась ― станиоль. Однако не обладают пластичностью Mn и Bi: это хрупкие металлы. Металлический блеск Металлический блеск, который в порошке теряют все металлы, кроме Al и Mg . Самые блестящие металлы ― это Hg (из нее изготовляли в средние века знаменитые «венецианские зеркала»), Ag (из него теперь с помощью реакции «серебряного зеркала» изготовляют современные зеркала). По цвету (условно) различают металлы черные и цветные. Среди последних выделим драгоценные ― Au, Ag, Pt. Золото ― металл ювелиров. Именно на его основе изготовляли замечательные пасхальные яйца Фаберже. Звон Металлы звенят, и это свойство используется для изготовления колокольчиков (вспомните Царь-колокол в Московском Кремле). Самые звонкие металлы ― это Au, Ag, Cи. Медь звенит густым, гудящим звоном ― малиновым звоном. Это образное выражение не в честь ягоды-малины, а в честь голландского города Малина, где выплавлялись первые церковные колокола. В России потом русские мастера стали лить колокола даже лучшего качества, а жители городов и поселков жертвовали золотые и серебряные украшения, чтобы отливаемый для храмов колокол звучал лучше. В некоторых русских ломбардах определяли подлинность принимаемых на комиссию золотых колец по звону золотого обручального кольца, подвешенного на женском волосе (слышен очень долгий и чистый высокий звук). При нормальных условиях все металлы, кроме ртути Hg, ― твердые вещества. Самый твердый из металлов ― хром Cr: он царапает стекло. Самые мягкие ― щелочные металлы, они режутся ножом. Щелочные металлы хранят с большими предосторожностями ― Na ― в керосине, а Li ― в вазелине из-за своей легкости, керосин ― в стеклянной баночке, баночка ― в асбестовой крошке, асбест ― в жестяной баночке. Электропроводность Хорошая электрическая проводимость металлов объясняется присутствием в них свободных электронов, которые под влиянием даже небольшой разности потенциалов приобретают направленное движение от отрицательного полюса к положительному. С повышением температуры усиливаются колебания атомов (ионов), что затрудняет направленное движение электронов и тем самым приводит к уменьшению электрической проводимости. При низких же температурах колебательное движение, наоборот, сильно уменьшается и электрическая проводимость резко возрастает. Вблизи абсолютного нуля металлы проявляют сверхпроводимость. Наибольшей электрической проводимостью обладают Ag, Cu, Au, Al, Fe; худшие проводники ― Hg, Pb, W. Теплопроводность При обычных условиях теплопроводность металлов изменяется в основном в такой же последовательности, как их электрическая проводимость. Теплопроводность обусловливается высокой подвижностью свободных электронов и колебательным движением атомов, благодаря чему происходит быстрое выравнивание температуры в массе металла. Наибольшая теплопроводность ― у серебра и меди, наименьшая ― у висмута и ртути. Плотность Плотность металлов различна. Она тем меньше, чем меньше атомная масса элемента-металла и чем больше радиус его атома. Самый легкий из металлов ― литий (плотность 0,53 г/см 3), самый тяжелый ― осмий (плотность 22,6 г/см 3). Металлы с плотностью меньше 5 г/см 3 называются легкими, остальные ― тяжелыми. Разнообразны температуры плавления и кипения металлов. Самый легкоплавкий металл ― ртуть (t кип = -38,9°С), цезий и галлий ― плавятся соответственно при 29 и 29,8°С. Вольфрам ― самый тугоплавкий металл (t кип = 3390°С). Понятие аллотропии металлов на примере олова Некоторые металлы имеют аллотропные модификации. Например, олово различают на:
      α-олово, или серое олово («оловянная чума» ― превращение обычного β-олова в α-олово при низких температурах стало причиной гибели экспедиции Р. Скотта к Южному полюсу, который потерял все горючее, так как оно хранилось в баках, запаянных оловом), устойчиво при t <14°С, серый порошок. β-олово, или белое олово (t = 14 ― 161°С) очень мягкий металл, но тверже свинца, поддается литью и пайке. Используется в сплавах, например, для изготовления белой жести (луженого железа).
    Электрохимический ряд напряжений металлов и два его правила Расположение атомов в ряд по их реакционной способности может быть представлен следующим образом: Li,K,Ca,Na,Mg,Al, Mn,Zn,Fe,Ni,Sn,Pb, Н 2 , Сu,Hg,Ag,Pt,Au . Положение элемента в электрохимическом ряду показывает, насколько легко он образует ионы в водном растворе, т. е. его реакционную способность. Реакционная способность элементов зависит от способности принимать или отдавать электроны, участвующие в образовании связи. 1-е правило ряда напряжений Если металл стоит в этом ряду до водорода, он способен вытеснять его из растворов кислот, если после водорода, то нет. Например, Zn, Mg, Al давали реакцию замещения с кислотами (они находятся в ряду напряжений до H ), а Cu нет (она после H ). 2-е правило ряда напряжений Если металл стоит в ряду напряжений до металла соли, то он способен вытеснить этот металл из раствора его соли. Например, CuSO 4 + Fe = FeSO 4 + Cu. В таких случаях положение металла до или после водорода может не иметь значения, важно, чтобы вступающий в реакцию металл предшествовал металлу, образующему соль: Cu + 2AgNO 3 = 2Ag + Cu(NO 3) 2 . Общие химические свойства металлов В химических реакциях металлы являются восстановителями (отдают электроны). Взаимодействие с простыми веществами .
      С галогенами металлы образуют соли ― галогениды:
    Mg + Cl 2 = MgCl 2 ; Zn + Br 2 = ZnBr 2 .
      С кислородом металлы образуют оксиды:
    4Na + O 2 = 2 Na 2 O; 2Cu + O 2 = 2CuO.
      С серой металлы образуют соли ― сульфиды:
    Fe + S = FeS.
      С водородом самые активные металлы образуют гидриды, например:
    Са + Н 2 = СаН 2 .
      с углеродом многие металлы образуют карбиды:
    Са + 2С = СаС 2 . Взаимодействие со сложными веществами
      Металлы, находящиеся в начале ряда напряжений (от лития до натрия), при обычных условиях вытесняют водород из воды и образуют щелочи, например:
    2Na + 2H 2 O = 2NaOH + H 2 .
      Металлы, расположенные в ряду напряжений до водорода, взаимодействуют с разбавленными кислотами (НCl, Н 2 SO 4 и др.), в результате чего образуются соли и выделяется водород, например:
    2Al + 6НCl = 2AlCl 3 + 3H 2 .
      Металлы взаимодействуют с растворами солей менее активных металлов, в результате чего образуется соль более активного металла, а мене активный металл выделяется в свободном виде, например:
    CuSO 4 + Fe = FeSO 4 + Cu.

    Металлы в природе.

    Нахождение металлов в природе. Большинство металлов встречается в природе в виде различных соединений: активные металлы находятся только в виде соединений; малоактивные металлы ― в виде соединений и в свободном виде; благородные металлы (Аg, Рt, Аu...) в свободном виде.Самородные металлы обычно содержатся в небольших количествах в виде зерен или вкраплений в горных породах. Изредка встречаются и довольно крупные куски металлов ― самородки. Многие металлы в природе существуют в связанном состоянии в виде химических природных соединений ― минералов . Очень часто это оксиды, например минералы железа: красный железняк Fe 2 O 3 , бурый железняк 2Fe 2 O 3 ∙ 3Н 2 О, магнитный железняк Fe 3 O 4 .Минералы входят в состав горных пород и руд. Рудами называют содержащие минералы природные образования, в которых металлы находятся в количествах, пригодных в технологическом и экономическом отношении для получения металлов в промышленности.По химическому составу минерала, входящего в руду, различают оксидные, сульфидные и другие руды.Обычно перед получением металлов из руды ее предварительно обогащают ― отделяют пустую горную породу, примеси, в результате образуется концентрат, служащий сырьем для металлургического производства.Способы получения металлов. Получение металлов из их соединений ― это задача металлургии. Любой металлургический процесс является процессом восстановления ионов металла с помощью различных восстановителей, в результате чего получаются металлы в свободном виде. В зависимости от способа проведения металлургического процесса различают пирометаллургию, гидрометаллургию и электрометаллургию.Пирометаллургия ― это получение металлов из их соединений при высоких температурах с помощью различных восстановителей: углерода, оксида углерода (II), водорода, металлов (алюминия, магния) и др.Примеры восстановления металлов
      углем:
    ZnO + C → Zn + CO 2 ;
      оксидом углерода:
    Fe 2 O 3 + 3CO → 2Fe + 3CO 2 ;
      водородом:
    WO 3 + 3H 2 → W + 3Н 2 О; CoO + H 2 → Co + Н 2 О;
      алюминием (алюмотермия):
    4Al + 3MnO 2 → 2Al 2 O 3 + 3Mn; Cr 2 O 3 + 2Al = 2Al 2 O 3 + 2Cr;
      магнием:
    TiCl 4 + 2Mg = Ti + 2MgCl 2 .Гидрометаллургия ― это получение металлов, которое состоит из двух процессов: 1) природное соединение металла растворяется в кислоте, в результате чего получается раствор соли металла; 2) из полученного раствора данный металл вытесняется более активным металлом. Например:
      2CuS + 3О 2 = 2CuO + 2SО 2 .
    CuO + H 2 SO 4 = CuSO 4 + H 2 O.
      CuSO 4 + Fe = FeSO 4 + Cu.
    Электрометаллургия ― это получение металлов при электролизе растворов или расплавов их соединений. Роль восстановителя в процессе электролиза играет электрический ток.

    Общая характеристика металлов IА-группы.

    К металлам главной подгруппы первой группы (IА-группы) относятся литий (Li), натрий (Na), калий (K), рубидий (Rb), цезий (Cs), франций (Fr). Эти металлы называются щелочными, так как они и их оксиды при взаимодействии с водой образуют щелочи.Щелочные металлы относятся к s-элементам. На внешнем электронном слое у атомов металлов один s-электрон (ns 1).Калий, натрий ― простые вещества

    Щелочные металлы в ампулах:
    а - цезий; б - рубидий; в - калий; г – натрийОсновные сведения об элементах IА группы

    Элемент Li литий Na натрий K калий Rb рубидий Cs цезий Fr франций
    Атомный номер 3 11 19 37 55 87
    ns 1 np 0 ,где n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, n ― номер периода
    Степень окисления +1 +1 +1 +1 +1 +1

    Li 2 O·Al 2 O 3 · 4SiO 2 (сподумен); LiAl(PO 4)F, LiAl(PO 4)OH (амблигонит)

    NaCl (поварен-ная соль); Na 2 SO 4 · 10H 2 O (глауберо-ва соль, мираби-лит); КCl·NaCl (сильви-нит)

    КCl (сильвин), КCl·NaCl (сильвинит); K (калиевый полевой шпат, ортоглаз); KCl·MgCl 2 ·6H 2 O (карналлит) ― содержится в растениях

    В качестве изоаморф-ной примеси в минералах калия ― сильвини-те и кар-наллите

    4Cs 2 O·4Al 2 O 3 ·18 SiO 2 · 2H 2 O (полу-цит); спутник минера-лов калия

    Продукт α-распада актиния
    Физические свойства Калий и натрий ― мягкие серебристые металлы (режутся ножом); ρ(К) = 860 кг/м 3 , Т пл (К) = 63,7°С, ρ(Na) = 970 кг/м 3 , Т пл (Na) = 97,8°С. Обладают высокой тепло- и электропроводностью, окрашивают пламя в характерные цвета: К ― в бледно-фиолетовый цвет, Na ― в желтый цвет.


    Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов: лития, натрия, калия, рубидия

    Химические свойства Калий и натрий ― сильные восстановители. На воздухе очень активно реагируют с кислородом и парами воды, поэтому их хранят в запаянных сосудах или в керосине.Взаимодействие с простыми веществами (неметаллами):
      Галогенами 2Na + Cl 2 → 2NaCl (хлорид натрия).

      Водородом 2Na + Н 2 → 2NaН (гидрид натрия).

      Азотом 6Na + N 2 → 2Na 3 N (нитрид натрия).

      Серой 2Na + S → Na 2 S (сульфид натрия).

      Кислородом 2Na + О 2 → Na 2 О 2 (пероксид натрия).

    Реакция серы с натрием

      2Na + 2Н 2 О → 2NaОН + Н 2 .

      2Na + Na 2 О 2 → 2Na 2 О.

      2Na + 2НCl → 2NaCl + Н 2 .

    Реакция натрия, калия с водой

    Способы получения В промышленности калий и натрий получают электролизом расплавов их хлоридов и гидроксидов.Области применения Расплавы калия и натрия используются в качестве теплоносителя в атомных реакторах и в авиационных двигателях. Пары натрия используют в уличных люминесцентных светильниках. Металлический калий и натрий применяют для получения пероксида натрия (Na 2 О 2) и супероксида калия (КО 2), которые используются в подводных лодках и космических кораблях для регенерации кислорода:2Na 2 О 2 + 2СО 2 → 2Na 2 СО 3 + О 22Na 2 О 2 + 2 КО 2 + 2СО 2 → Na 2 СО 3 + К 2 СО 3 + 2О 2Натрий служит катализатором в производстве каучука.Соединения калия и натрия Оксиды К 2 О и Na 2 О ― твердые вещества, проявляют свойства основных оксидов:К 2 О + Н 2 О → 2КОН;К 2 О +2НCl → 2КCl + Н 2 О.Гидроксиды NaОН и КОН ― белые кристаллические вещества, легко растворяются в воде с выделением теплоты. NaОН и КОН называют едкими щелочами, так как они разъедают бумагу, кожу, ткани. В водных растворах NaОН и КОН проявляют все характерные свойства оснований:NaОН + НCl → NaCl + Н 2 О;2NaОН + СО 2 → Na 2 СО 3 + Н 2 О;6КОН + Fe 2 (SO 4) 3 → 3K 2 SO 4 + 2Fe(OH) 3 .КОН используется для получения жидкого мыла и стекла. NaОН применяется для производства бумаги, искусственных тканей, мыла, для чистки нефтепроводов, в производстве искусственного волокна, в щелочных аккумуляторах.Нахождение соединений металлов IA группы в природе. Соли NaCl ― хлорид натрия, NaNO 3 ― нитрат натрия (чилийская селитра), Na 2 СО 3 ― карбонат натрия (сода), NaНСО 3 ― гидрокарбонат натрия (пищевая сода), Na 2 SO 4 ― сульфат натрия, Na 2 SO 4 ·10Н 2 О ― глауберова соль, КCl ― хлорид калия, КNO 3 ― нитрат калия (калийная селитра), К 2 SO 4 ― сульфат калия, К 2 СО 3 ― карбонат калия (поташ) ― кристаллические ионные вещества, почти все растворимые в воде. Соли натрия и калия проявляют свойства средних солей:
      2NaCl(тв.) + Н 2 SO 4 (конц.) → Na 2 SO 4 +2НCl ; КCl + AgNo 3 → KNO 3 + AgCl ↓; Na 2 СО 3 + 2НCl → NaCl + CO 2 + Н 2 О; К 2 СО 3 + Н 2 О ↔ KHCO 3 + KOH; СО 3 2- + Н 2 О ↔ HCO 3 - + OH - (среда щелочная, рН < 7).


    Сульфат натрия, сернокислый натрий

    (глауберова соль)

    NaCl ― сырье для получения натрия, гидроксида натрия, хлора, соляной кислоты; в пищевой промышленности ― консервирование продуктов и приправа к пище; в медицине для приготовления физиологического раствора (~1%-ный раствор NaCl в воде).

    Увеличенный кристалл соли

    Кристаллы поваренной соли



    Соляная шахтаNa 2 СО 3 служит для производства бумаги, мыла, стекла;NaНСО 3 ― в медицине, кулинарии, в производстве минеральных вод, в огнетушителях;К 2 СО 3 ― для получения жидкого мыла и стекла;

    Поташ – карбонат калия

    NaNO 3 , КNO 3 , КCl, К 2 SO 4 ― важнейшие калийные удобрения.

    Нитрат калия – калийная селитра

    Биологическая роль К + и Na + Калий и натрий важны для всех живых организмов. Калий необходим для нормальной работы мышечных клеток и нервной системы животных и человека, в растениях способствует процессу фотосинтеза и стимулирует процесс прорастания семян. Ионы натрия обеспечивают поддержание водного режима организма. Раствор NaCl (~1%-ный) называют физиологическим раствором, применяют для внутривенных вливаний при больших кровопотерях.

    Морская соль содержит 90-95 % NaCl (хлорид натрия) и до 5 % других минералов: соли магния, соли кальция, соли калия, соли марганца, соли фосфора, соли йода и др. Все вместе свыше 40 полезных элементов таблицы Менделеева – все это существует в морской воде.

    Мертвое море

    Есть в нем что-то необычайное, почти фантастическое. В восточных землях даже самый крошечный ручеек влаги – источник жизни, там цветут сады, зреют злаки. Но эта вода убивает все живое.

    Многие народы побывали на этих берегах: арабы, иудеи, греки, римляне; каждый из них называл это огромное озеро на своем языке, но смысл имени был один: мертвое, гиблое, безжизненное.


    Мы стояли на пустынном берегу, унылый вид которого навевал грусть: мертвый край – ни травы, ни птиц. На другой стороне озера из зеленой воды круто поднимались красноватые горы. Голые, изрезанные морщинами склоны. Казалось, какая-то-сила сорвала с них естественный покров, и обнажилась мускулатура земли.

    Мы решили искупаться, но вода оказалась холодной, мы лишь умылись густой, струящейся, как крутой рассол, водой. Через несколько минут лицо и руки покрылись белым налетом соли, а на губах остался нестерпимо горький вкус, от которого долго нельзя было отделаться. В этом море нельзя утонуть: густая вода сама удерживает человека на поверхности.

    Иногда из Иордана в Мертвое море заплывает рыба. Она гибнет уже через минуту. Одну такую рыбешку, выброшенную на берег, мы нашли. Она была твердая, как палка, в крепком солевом панцире.
    Это море может стать источником богатства для народа. Ведь это гигантская кладовая минеральных солей.



    Каждый литр воды Мертвого моря содержит 275 граммов солей калия, натрия, брома, магния, кальция. Запасы минерального сырья исчисляются здесь в 43 миллиарда тонн. Бром и поташ можно добывать чрезвычайно дешево, и ничто не ограничивает масштабов производства. Страна располагает огромными запасами фосфатов, которые имеют большой спрос на мировом рынке, а добывается их ничтожное количество.

    Общая характеристика элементов IIА-группы.

    К металлам главной подгруппы второй группы (IIА-группы) относятся бериллий (Be), магний (Mg), кальций (Ca), стронций (Sr), барий (Ba), радий (Ra). Эти металлы называются щелочноземельными, так как их гидроксиды Ме(ОН) 2 обладают щелочными свойствами, а их оксиды МеО по своей тугоплавкости сходны с оксидами тяжелых металлов, называвшимися раньше «землями».Щелочноземельные металлы относятся к s-элементам. На внешнем электронном слое у атомов металлов два s-электрона (ns 2).Основные сведения об элементах IIА-группы

    Элемент Be бериллий Mg магний Ca кальций Sr стронций Ba барий Ra радий
    Атомный номер 4 12 20 38 56 88
    Строение внешних электрон-ных оболочек атомов ns 2 np 0 ,где n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, n ― номер периода
    Степень окисления +2 +2 +2 +2 +2 +2
    Основные природные соединения 3BeO· Al 2 O 3 · 6SiO 2 (берилл); Be 2 SiO 4 (фенакит) 2MgO·SO 2 (оливин); MgCO 3 (магне-зит); MgCO 3 · CaCO 3 (доломит); MgCl 2 ·KCl·6H 2 O (карнал-лит)

    CaCO 3 (кальцит), СaF 2 ― флюорит, СaO·Al 2 O 3 · 6SiO 2 (анортит); CaSO 4 ·2H 2 O (гипс); MgCO 3 ·CaCO 3 (доломит), Сa 3 (PO 4) 2 ― фосфорит, Сa 5 (PO 4) 3 Х (Х = F, Cl, OH) ― апатит

    SrCO 3 (строн-цианит), SrSO 4 (целестин)

    ВaCO 3 (батерит) ВaSO 4 (барит, тяжелый шпат) В составе урано-вых руд
    Щелочноземельные ― легкие серебристо-белые металлы. Стронций имеет золотистый оттенок, значительно тверже щелочных металлов. Барий по мягкости напоминает свинец. На воздухе при обычной температуре поверхность бериллия и магния покрывается защитной оксидной пленкой. Щелочноземельные металлы взаимодействуют с кислородом воздуха активно, поэтому их хранят под слоем керосина или в запаянных сосудах, как и щелочные металлы.Кальций ― простое вещество Физические свойства Природный кальций ― смесь стабильных изотопов. Наиболее распространен кальций ― 40 (96,97 %). Кальций ― серебристо-белый металл; ρ = 1550 кг/м 3 , Т пл = 839°С. Окрашивает пламя в оранжево-красный цвет.Химические свойства Взаимодействие с простыми веществами (неметаллами):
      С галогенами: Сa + Cl 2 → СaCl 2 (хлорид кальция).

      С углеродом: Сa + 2C → СaC 2 (карбид кальция).

      С водородом: Сa + Н 2 → СaН 2 (гидрид кальция).

      С азотом: 3Сa + N 2 → Сa 3 N 2 (нитрид кальция).

      С фосфором: 3Сa + 2Р → Са 3 Р 2 (фосфид кальция).

      С кислородом: 2Сa + О 2 → 2СaО (оксид кальция).

      С серой: Ca + S → CaS (сульфид кальция).

    Горение кальция на воздухе

    Взаимодействие кальция и серы

    Взаимодействие со сложными веществами:

      Сa + 2Н 2 О → Сa(ОН) 2 + Н 2 .

      2Сa + СО 2 → 2СaО + С.

      Сa + 2НCl → СaCl 2 + Н 2 .

    Способы получения В промышленности кальций получают электролизом расплава СaCl 2 .Применение Кальций применяют для производств редких металлов и легких свинцовых сплавов (изготовление подшипников и оболочек кабелей).Соединения кальция Оксид СаО ― твердое белое тугоплавкое вещество, устойчивое к воздействию высоких температур, проявляет свойства основных оксидов:СаО + Н 2 О → Са(ОН) 2 , реакция сопровождается выделением большого количества теплоты и называется гашением извести, а образующийся Са(ОН) 2 ― гашеной известью.

    Гашение извести

    (реакция оксида кальция с водой)

    СаО + 2НCl → СаCl 2 + Н 2 О;СаО + SO 3 → СаSO 4 ;СаО + C → СаC 2 + CО.Гидроксид Ca(ОН) 2 ― белое кристаллическое вещество, растворяется в воде. Водный раствор Ca(ОН) 2 проявляет характерные свойства оснований:Ca(ОН) 2 + 2НCl → СaCl 2 + 2Н 2 О;Ca(ОН) 2 + СО 2 → СaСО 3 + Н 2 О;Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H3O;3Ca(ОН) 2 + К 3 PO 4 → Са 3 (PO 4) 2 + 6КOH.Прозрачный раствор гидроксида кальция называется известковой водой, а белая взвесь Ca(ОН) 2 в воде ― известковым молоком. Гашеная известь широко применяется в строительстве для приготовления строительного раствора смешиванием Ca(ОН) 2 с песком и водой (для штукатурных работ, кирпичной кладки).Соли : СaСО 3 карбонат кальция ― одно из самых распространенных на Земле соединений: мел, мрамор, известняк. Самый важный из этих минералов ― известняк. Он сам является прекрасным строительным камнем, кроме того, он является сырьем для получения цемента, гашеной извести, стекла, и др.Известковой щебенкой укрепляют дороги, а порошком уменьшают кислотность почв.Природный мел представляет собой останки раковин древних животных. Он используется как школьные мелки, в составе зубных паст, для производства бумаги и резины.


    Мрамор (минерал для скульпторов, архитекторов и облицовщиков)






    Карбонат кальция входит в состав наружного скелета кораллов




    Раковины морских животных

    СаSO 4 ― сульфат кальция, встречается в природе в виде минерала гипса СаSO 4 ·2Н 2 О , используется в строительстве, в медицине для наложения неподвижных гипсовых повязок, для получения слепков.

    Кристаллы гипса

    СаС 2 ― карбид кальция, применяется для получения ацетилена: СаС 2 + Н 2 О → Ca(ОН) 2 + С 2 Н 2 .Са 3 (PO 4 ) 2 ― фосфат кальция, входит в состав фосфоритов (горная порода) и апатитов (минералов), а также в состав костей и зубов. В организме взрослого человека содержится более 1 кг кальция в виде соединения Са 3 (PO 4) 2.

    Уравнения Са(ОН) 2 + СО 2 = СаСО3 +Н 2 О и СаСО 3 + Н 2 О + СО 2 = Са(НСО 3) 2 играют большую роль в природе и в формировании облика нашей планеты. Углекислый газ в образе ваятеля и зодчего создает подземные дворцы в толщах карбонатных пород. Он способен под землей перемещать сотни и тысячи тонн известняка. По трещинам в горных породах вода, содержащая растворенный в ней углекислый газ, попадает в толщу известняка, образуя полости ― карстовые пещеры. Гидрокарбонат кальция существует только в растворе. Грунтовые воды перемещаются в земной коре, испаряя в подходящих условиях воду: Са(НСО 3) 2 = СаСО 3 + Н 2 О + СО 2 , так образуются сталактиты и сталагмиты, схема образования которых предложена известным геохимиком А. Е. Ферсманом. Очень много карстовых пещер в Крыму. Их изучением занимается наука спелеология.Жесткость воды Жесткая вода образует накипь на котлах, которая приводит к коррозии стенок котлов и повышает расход топлива. В ней плохо разваривается мясо, овощи (очень жесткая вода непригодна для питья). Мыло в такой воде плохо пенится, образуются хлопья. Расход мыла при стирке повышается на 25-30 %. Мало растворимые соли кальция и магния оседают на ткани, делая ее грубой, с плохой воздухо- и влагопроницаемостью. Ткань быстрее изнашивается, рвется. А при мытье головы волосы делаются липкими и ломкими. Поэтому для стирки в жесткой воде лучше применять синтетические моющие средства, а для мытья гели и шампуни. Общая жесткость воды представляет собой сумму временной и постоянной жесткости.Способы устранения жесткости воды

    Вид жесткости Соли, обуславливающие жесткость воды Способы устранения жесткости (умягчения) воды
    Карбонатная (временная) Сa(НСО 3) 2Mg(НСО 3) 2Fe(НСО 3) 2 Нагреванием до 70-80°С (кипячением):Сa(НСО 3) 2 → СaСО 3 + CO 2 + H 2 O;Mg(НСО 3) 2 → MgСО 3 + CO 2 + H 2 Oили Сa(НСО 3) 2 + Са(ОН) 2 → 2СaСО 3 + H 2 O.
    Некарбонатная (постоянная) СаSO 4MgSO 4CaCl 2MgCl 2 Химическими методами:СаSO 4 + Na 2 CO 3 → СaСО 3 + Na 2 SO 4 ;3CaSO 4 + 2Na 2 PO 4 → Ca 3 (PO 4) 2 + 3Na 2 SO 4 .Использование ионообменных смол (катионитов, анионитов)
    Биологическая роль кальция В живых организмах кальций играет большую роль. Так, у человека он участвует в процессе свертывания крови, образовании кровяного сгустка ― тромба. Кальция много не только в неживой природе: он входит в состав тканей организма, поэтому необходимо постоянно пополнять его запас. Кальция много в молоке, твороге и других молочных продуктах. Суточная потребность в кальции у человека ― 800 мкг/сутки или 0,5 литра молока или 100 г сыра. Детям необходимо 1,5-2 г/сутки. При недостатке кальция кости становятся хрупкими, ломкими, может возникнуть заболевание ― рахит.

    Общая характеристика элементов IIIА-группы.

    К элементам главной подгруппы третьей группы (IIIА-группы) относятся бор (B), алюминий (Al), галлий (Ga), индий (In), таллий (Tl). Все элементы IIIА-группы относятся к р-элементам. На внешнем электронном слое у атомов два s-электрона и один р-электрон (ns 2 np 1), и все, за исключением бора, являются типичными металлами.Основные сведения об элементах IIIА-группы

    Элемент

    B бор

    Al алюминий

    Ga галлий

    In индий

    Tl таллий

    Атомный номер
    Строение внешних электрон-ных оболочек атомов

    ns 2 np 1 , где n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, n ― номер периода

    Степень окисления
    Основные природные соединения

    Na 2 B 4 O 7 · 10H 2 O (бура); Na 2 B 4 O 7 ·4H 2 O (кернит), Н 3 ВО 3 (сассолин)

    Al 2 O 3 ·nH 2 O (боксит); Al 2 O 3 (корунд); алюмосили-каты*

    CuGaS 2 (галит), примесь в минералах алюминия, цинка

    In 2 S 4 (индит), СuInS 2 (рокезит); примесь в минералах цинка

    TlAsS 2 (лорандит)
    *Алюмосиликаты: Al 2 O 3 ·2SiO 2 ·nH 2 O ― белая глина, K 2 O·Al 2 O 3 ·2SiO 2 полевой шпат, K 2 O·Al 2 O 3 ·2SiO 2 ·H 2 O ― слюда.Белая глина Полевой шпат

    СлюдаАлюминий ― простое вещество Алюминий ― самый распространенный металл в природе. Общее содержание алюминия в земной коре составляет 8,8%. В свободном виде алюминия в природе нет.

    Алюминиевая проволока Листовой алюминийФизические свойства Алюминий ― серебристо-белый легкий пластичный металл, легко вытягивается в проволоку и прокатывается в фольгу толщиной до 0,01 мм; ρ = 2700 кг/м 3 , Т пл = 660°С. Удельное электросопротивление 0,029 мкОм·м. С другими металлами образует легкие и прочные сплавы.Химические свойства Алюминий ― очень активный металл. В ряду напряжений он находится сразу же после щелочных и щелочноземельных металлов. Однако при комнатной температуре на воздухе алюминий не изменяется, поскольку его поверхность покрыта очень прочной тонкой пленкой оксида, которая защищает металл от воздействия компонентов воздуха и воды. Алюминий, как и все металлы, легко реагируют с неметаллами.Взаимодействие с простыми веществами (неметаллами):
      С галогенами: 2Al + 3Cl 2 → 2AlCl 3 (хлорид алюминия).

      С углеродом: 4Al + 3C → Al 4 C 3 (карбид алюминия).

      С серой: 2Al + 3S → Al 2 S 3 (сульфид алюминия).

      С азотом: 2Al + N 2 → 2Al N (нитрид алюминия).

      С кислородом: 4Al + 3О 2 → 2Al 2 О 3 (оксид алюминия).

    Реакция алюминия с бромом Реакция алюминия с йодом Взаимодействие алюминия с кислородомВзаимодействие со сложными веществами:
      2Al + 6Н 2 О → 2Al(ОН) 3 + 3Н 2 (реакция идет, если разрушена оксидная пленка).

      2Al + 6НCl (разб.) → 2AlCl 3 + 3Н 2 (реакция идет с разбавленными кислотами, концентрированные серная и азотная кислоты пассивируют алюминий, образуя на поверхности металла плотную, прочную оксидную пленку).

      8Al + 15Н 2 SO 4 (конц.) → 4Al 2 (SO 4) 3 + 3Н 2 S + 12H 2 O (на холоде реакция не идет).

      Алюминий растворяется в водных растворах щелочей, образуя соли ― алюминаты: 2Al + 2NaOH + 2Н 2 О → 2NaAlО 2 + 3Н 2 .

      Алюминий широко применяется для получения некоторых металлов: 4Al + 3Fe 3 O 4 = 4Al 2 O 3 + 9Fe.

    Алюмотермия - восстановление металлов из их оксидов под действием алюминияСпособы получения В промышленности алюминий получают электролизом расплава Al 2 O 3 .Применение Алюминий почти втрое легче стали и устойчив к коррозии, поэтому выгоднее в тех областях применения, где требуются эти свойства: машиностроении, авиастроении, судостроении. Алюминиевой посудой широко пользуются в быту.Соединения алюминия Оксид алюминия Al 2 O 3 ― твердое белое вещество нерастворимое в воде, устойчивое к воздействию высоких температур, Т пл = 2050°С, проявляет свойства амфотерных оксидов:Al 2 O 3 + 2NaОH → 2NaAlО 2 + 2Н 2 О;Al 2 O 3 + 6НCl → 2AlCl 3 + 3Н 2 О.Оксид алюминия используется для получения алюминия, абразивных материалов, драгоценных камней (рубин, сапфир).



    Рубин СапфирГидроксид алюминия Al(ОН) 3 ― белое твердое вещество, не растворяется в воде, обладает амфотерными свойствами.Al(ОН) 3 + 3НCl → AlCl 3 + 3Н 2 О;Al(ОН) 3 + NaОH → NaAlО 2 + 2Н 2 О.При высокой температуре Al(ОН) 3 разлагается на оксид алюминия и воду:2Al(ОН) 3 → Al 2 O 3 + 3Н 2 О.Гидроксид алюминия используют для очистки воды.Соли : Все соли алюминия, кроме AlPO 4 и Al 2 (SiO 3) 3 , хорошо растворимы в воде и проявляют все свойства солей.AlCl 3 + 3NaOH → Al(ОН) 3 ↓ + 3NaCl.Характерным свойством солей алюминия является их гидролиз: Al 2 S 3 + 6Н 2 О → Al(ОН) 3 ↓ + 3H 2 S.Соли AlCl 3 , AlBr 3 , AlI 3 используются в качестве катализаторов при переработке нефти. КAl(SO 4) 2 ·12Н 2 О применяется для дубления кожи и в производстве хлопчатобумажных тканей.Биологическая роль алюминия Алюминий входит в состав межклеточных растворов и тканей живых организмов. Больше всего алюминия, в основном в связанном виде с белками, концентрируется в мозге, печени и легких. Из растений наиболее богаты алюминием перец, огурцы, абрикосы и черная смородина. Однако избыток алюминия в пище оказывает вредное влияние на организмы.

    Железо и его соединения

    Знакомство человека с железом произошло в давние времена. Есть основания полагать, что образцы железа, которые держали в руках первобытные люди, были неземного происхождения. И метеоритное железо было тем материалом, из которого человек впервые изготовил железные изделия. Железо в самородном состоянии встречается на Земле главным образом в виде метеоритного, “космического” железа.
      18 октября 1916 года вблизи с. Богуславки Дальневосточного края наблюдали падение метеорита, два его осколка весили по 256 кг; 1920 год ― Юго-Западная Африка, метеорит Гоба весом около 60 тонн; 30 июня 1908 г. упал знаменитый Тунгусский метеорит весом 50 тыс. тонн.
    К металлам семейства железа относятся железо (Fe), кобольт (Co), никель (Ni). Общая характеристика элементов семейства железа Металлы семейства железа относятся к d-элементам. На внешнем электронном слое у атомов металлов два s-электрона (ns 2) и не заполнен 3d-подуровень. Основные сведения об элементах семейства железа

    Элемент

    Fe железо

    Co кобальт

    Ni никель

    Атомный номер

    Относительная атомная масса

    Электронная формула валентного уровня

    Электроотрицательность

    Степень окисления

    Основные природные соединения

    Fe 3 O 4 (Fe 2 O 3 и FeO cодержит 72 % Fe) ― магнезит, магнитный железняк;Fe 2 O 3 (содержит до 65 % Fe) ― гематит, красный железняк;Fe 2 O 3 n H 2 O (содержит до 60 % Fe) ― лимонит, бурый железняк;FeS 2 (содержит около 47 % Fe) ― пирит, железный колчедан;Fe(HCO 3) 2 ― гидрокарбонат в минеральной воде;Fe ― важнейший составляющий гемоглобина в крови. CoAsS (кобальтин);(CO,Fe)As 2 (саффлорит);CoAs 3 (скуттерит) (Fe,Ni) 2 S 8 (пентландит),NiAs (никелин);Ni 3 S 4 (полидимит)
    Железо имеет 8 валентных электронов (два из них на 4s- и шесть на 3d-АО). Однако валентность 8 для железа не характерна; неустойчивы и соединения с шестивалентным железом, например производные железной кислоты H 2 FeO 4 , являющиеся сильнейшими окислителями. Обычно железо проявляет валентности равные двум и трем и соответствующие степени окисления Fe +2 , Fe +3 . Железо ― простое вещество Железо в брикетах Физические свойства Железо ― серебристо-белый или серый металл, твердый, с высокой пластичностью, тепло- и электропроводностью, тугоплавкий; ρ = 7874 кг/м 3 , Т пл = 1540°С. В отличие от других металлов, железо способно намагничиваться, оно обладает ферромагнетизмом. Химические свойства Железо взаимодействует как с простыми, так и сложными веществами. Взаимодействие железа с кислородом

    а) при нагревании (горение), б) при н.у. (коррозия) Химические свойства железа Способы получения В промышленности железо получают электролизом водных растворов солей или восстанавливая водородом или алюминием из его соединений. Восстановлением из оксида водородом: Fe 2 +3 O 3 + 3H 2 0 = 2Fe 0 + 3H 2 + O. Восстановление алюмотермическим способом: 8Al 0 + 3Fe 3 O 4 = 4Al 2 O 3 + 9Fe 0 Электролизом водных растворов солей Fe: FeSO 4 ⇆ Fe +2 + SO 4 -2 H 2 O ⇆ H + + OH - Катод: Fe +2 ; H + 2H 2 O + 2e = H 2 + 2OH - Fe +2 + 2e = Fe 0 Анод: SO 3 -2 ; OH - 2H 2 O-4e = O 2 + 4H +

    Области применения Железо ― основа всей металлургии, машиностроения, железнодорожного транспорта, судостроения, грандиозных инженерных сооружений ― от башни Эйфеля до ажура железнодорожных мостов. Все, все ― начиная от швейной иглы, гвоздя, топора и кончая паутиной железных дорог, плавающими крепостями ― авианосцами и линкорами ― и огнедышащими домнами, где рождается само железо, ― состоит из железа. Соединения железа Оксид железа (II) FeO и магнитный железняк (магнетит) Fe 3 O 4 Красный железняк (гематит) Fe 2 O 3

    Fe +2

    Fe +3

    Оксиды

    Физические свойства

    Чёрное кристаллическое вещество, не растворимое в воде.

    Порошок бурого цвета, не растворим в воде.

    Получение

    Fe 3 O 4 + СО → 3FeО + СO 2

      Разложение гидроксида:
    2Fe(OH) 3 → Fe 2 O 3 + 3H 2 O.
      Окисление пирита:
    4FeS 2 + 11O 2 → 2Fe 2 O 3 + 8CO 2 .

    Химические свойства

    FeO + 2HCl → FeCl 2 + H 2 O

    Амфотерные свойства:Fe 2 O 3 + 3H 2 SO 4 = Fe 2 (SO 4) 3 + 3H 2 O;Fe 2 O 3 + 2NaOH → 2NaFeO 2 + H 2 O;Fe 2 O 3 + Na 2 CO 3 → 2NaFeO 2 + CO 2 (Феррит Na).

    Гидроксиды

    Физические свойства

    Порошок белого цвета, не растворим в воде.

    Получение

    FeSO 4 +2NaOH = Fe(OH) 2 ↓ + Na 2 SO 4

    FeCl 3 + 3NaOH → Fe(OH) 3 ↓ + 3H 2 O

    Химические свойства

      Fe (OH) 2 + 2HCl = FeCl 2 +2H 2 O. Fe (OH) 2 → FeO + H 2 O. 4Fe(OH) 2 +O 2 + 2H 2 O= 4Fe(OH) 3 (свежеприготовленный зеленоватый осадок на воздухе буреет). 10Fe +2 SO 4 +2KMn +7 O 4 + 8H 2 SO 4 = 5Fe 2 +3 (SO 4) 3 +2Mn +2 SO 4 +K 2 SO 4 + 8H 2 O
      Fe (OH) 3 + 3HCl (разб.) ⇆ FeCl 3 + 3H 2 O. Fe(OH) 3 + NaOH → Na (гидроксокомплекс). 2Fe +3 Cl 3 +2KJ=2Fe +2 Cl 2 +2KCl +J 2 0 .

    Качественные реакции на ионы

    Реактив

    K 3 ― красная кровяная соль (герсациано-3-феррат K)

    K 4 ― жёлтая кровяная соль (герсациано-2-феррат калия)NH 4 CNS роданид аммония

    Реакция

    3FeSO 4 + 2K 3 = Fe 3 2 ↓ + 3K 2 SO 4 (турбуленова синь ― тёмно-синий осадок).

      4FeCl 3 + 3K 4 = Fe 4 3 ↓ + 12KCl (берлинская лазурь ― тёмно-синий осадок). FeCl 3 + 3NH 4 CNS ⇆ Fe(CNS) 3 + 3NH5Cl (роданид Fe кроваво-красный + нашатырь).
    Биологическая роль железа Биохимики раскрывают огромную роль железа в жизни растений, животных и человека. Входя в состав гемоглобина, железо обуславливает красный цвет этого вещества, от которого, в свою очередь, зависит цвет крови. В организме взрослого человека содержится 3 г железа, из них 75 % входят в состав гемоглобина, благодаря которому осуществляется важнейший биологический процесс ― дыхание. Железо необходимо и для растений. Оно участвует в окислительных процессах протоплазмы, при дыхании растений и в построении хлорофилла, хотя само и не входит в его состав. Железо издавна применяется в медицине для лечения малокровия, при истощении, упадке сил.
    1. Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева, строение их атомов. Физические свойства металлов. Цели урока

      Урок

      Рассмотреть положение металлов в ПСХЭ, особенности строения их атомов. Повторить и обобщить сведения о металлической химической связи и кристаллической металлической решетке.

    2. Роль металлов в Великой Отечественной войне

      Урок

      Цели: активизация мыслительной деятельности учащихся, вовлечение учащихся в процесс подготовки к уроку, используя краеведческий материал, расширение кругозора детей, развитие умений работы в коллективе.

    3. Задачи: обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования

      Документ

      Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное

    4. Положение металлов в псхэ

      Документ

      Металлы и их сплавы повсеместно используются для изготовления конструкций машин, оборудования, инструмента и т. д. Несмотря на широкий круг искусственно созданных материалов (керамики, клеев), металлы служат основным конструкционным

    5. Модуль Теория строения атома. Периодический закон и периодическая система Д. И. Менделеева

      Закон

      Цели модуля: Обобщить и систематизировать знания о строении атома, знать периодический закон и изменения свойств элементов и соединений в периоде и группе.