Методический комментарий
Расположение электронных пар в валентных уровнях
и геометрические формы молекул
Число электронных пар
|
Расположение электронных пар
|
Число связывающих пар
|
Число неподелен- ных пар
|
Геометрическая форма молекулы
|
Примеры
|
2
|
Линейное
|
2
|
0
|
Линейная ах2
|
Аб(ин,);, АеС12-, ио2*
|
3
|
Плоский треугольник
|
3
|
0
|
Плоский треугольник АХ3
|
вгз, ОаС1
|
3
|
Плоский треугольник
|
2
|
1
|
Угловая ах2е
|
ЗпС12, РЬВг2
|
4
|
Тетраэдр
|
4
|
0
|
Тетраэдр АХ4
|
сн4, ВР4
|
4
|
Тетраэдр
|
3
|
1
|
Тригональная пирамида АХ3Е
|
ын3, н3о+
|
4
|
Тетраэдр
|
2
|
2
|
Угловая ах3е2
|
Н2о, 8Е2
|
5
|
Тригональная бипирамида
|
5
|
0
|
Тригональная бипирамида АХ5
|
рр6
|
5
|
Тригональная бипирамида
|
4
|
1
|
Искаженный тетраэдр ах4е
|
вг4
|
5
|
Тригональная бипирамида
|
3
|
2
|
Т-образная форма АХ3Е2
|
С1Е3
|
5
|
Тригональная бипирамида
|
2
|
3
|
Линейная ах2е3
|
ХеР2
|
6
|
Октаэдр
|
6
|
0
|
Октаэдр АХ6
|
А1Ев,82Г10
|
6
|
Октаэдр
|
5
|
1
|
Квадратная пирамида ах5е
|
1Р5> ЭЬС15-
|
6
|
Октаэдр
|
4
|
2
|
Плоский квадрат АХ3Е2
|
1С1/, хк4
|
93
9 класс
Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи.
Основные понятия координационной химии: комплек- сообразователь, координация, лиганд, координационное число, координационная связь, внутренняя и внешняя сферы комплекса.
Описание строения комплексных соединений с позиций метода валентных связей Л. Полинга. Связь геометрического строения комплексных соединений с состоянием гибридизации и заселенностью орбиталей центрального иона в комплексах переходных металлов.
Химическое равновесие*
Составители олимпиадных задач еще не предлагают девятиклассникам сложных заданий по этой тематике. Вместе с тем, от участников олимпиад требуется знание следующих теоретических вопросов и умение производить соответствующие расчеты:
Динамический характер химического равновесия.
Принцип подвижного равновесия Ле Шателье — Брауна.
Константы равновесия реакций между газообразными веществами Кс, Кр и Кх и связь между ними.
Связь константы равновесия с изменением стандартной энергии Гиббса реакции: Дг° = -ИТ\пК.
Как правило, решение задач, относящихся ц этому разделу, не вызывает у участников олимпиад больших затруднений.
94
Методический комментарий.
Теории кислот и оснований. Ионные реакции в растворах
Основой для успешного выполнения заданий служит знакомство с положениями классической теории кислот и оснований С. Аррениуса, знание важнейших сильных и слабых кислот и оснований, умение определять направление ионных реакций в растворах. Важнейшие вопросы, которые должен изучить участник олимпиады, следующие:
Ступенчатая диссоциация многоосновных кислот и оснований в растворе.
Степень диссоциации и ее связь с константой диссоциации (закон разбавления Оствальда).
Понятие pH раствора, pH в кислых, нейтральных и щелочных средах.
Гидролиз катионов и анионов солей в растворах, pH растворов гидролизующихся солей.
Кривые титрования сильных и слабых кислот и оснований.
Произведение растворимости осадка и его связь с растворимостью.
Помимо классической теории кислот и оснований С. Аррениуса участник олимпиады много выиграет, если будет знаком и с другими важными теориями. Особо выделим следующие теоретические вопросы:
Протонная теория Брёнстеда — Лоури. Сопряженные кислоты и основания.
Теория кислот и оснований Льюиса.
Автоионизация растворителей на ионы лиония и лиата. Теория сольвосистем.
Охарактеризуем кратко эти теории.
95
9 класс
Согласно протонной теории кислот и оснований Брён- стеда — Лоури, к кислотам относятся вещества, способные отдавать протон, а к основаниям — вещества, способные присоединять протон. Иначе говоря, кислоты — доноры, а основания — акцепторы протонов. Кислые свойства вещества проявляют только в присутствии основания, а основные свойства — в присутствии кислоты. Как только протон присоединяется к основанию, образуются новые кислоты и основания. Такие пары кислот и оснований называют сопряженными.
Н+
Кислота 4- основание «=> Основание 4- кислота
|
сопряженная пара
|
|
сопряженная пара
|
В соответствии с электронной теорией Льюиса, кислота — это вещество, которое может быть акцептором электронов, т. е. в молекуле кислоты есть свободная (незапол- неная) орбиталь, на которой можно разместить пару электронов. Основание — это вещество, которое может быть донором электронов, т. е. в молекуле основания есть неподеленная пара электронов.
Автоионизация — самопроизвольный процесс, при котором две молекулы растворителя образуют катион и анион. В отличие от автоионизации автопротолиз — процесс, при котором образование ионов происходит в результате передачи протона от одной молекулы растворителя к другой. Процесс автоионизации воды передается уравнением
2Н2О = Н3О+ 4- ОН", жидкого аммиака —
2ЬГН3 = ЫН+4- N4- жидкого трихлорида сурьмы —
28ЬС1„ = 8ЬСИ4- 8ЬС17. о л 4
96
Методический комментарий.
В соответствии с теорией сольвосистем кислота — это растворимое вещество, способное или при диссоциации, или при реакции с растворителем образовывать катион, который получается при автоионизации растворителя (ион лиония). Основание — растворимое вещество, которое или при диссоциации, или при взаимодействии с растворителем образует анион, который получается при автоионизации растворителя (ион лиата).
Например, растворитель 8О2 характеризуют катион и анион:
2ЭО2 = ЭО2+ + 8О2’
или, точнее,
380, = [ЭО2+-8О2 ] + ЭО2'.
Примером кислоты является 8ОС12, основания — [(СН3)4Ы]28О3, а реакция нейтрализации имеет вид:
8ОС12 (кислота) + [(СН3)4Ы]28О3 (основание) =
= 2[(СН3)4Ы]С1 (соль) + 28О2 (растворитель).
Расчеты на основе закона эквивалентных отношений
Основным отличием расчетных задач, предлагаемых на олимпиадах девятиклассникам, от заданий, которые выполняли восьмиклассники, является широкое использование понятия «молярная масса эквивалентов вещества» и закона эквивалентных отношений. В приводимой ниже таблице (см. с. 98) сопоставлены характеристики, относящиеся к 1 моль вещества и к 1 моль эквивалентов вещества.
Формулы для расчета молярных масс эквивалентов Для простого вещества А:
IЬ ) ь где Ъ — валентность элемента А.
97
9 класс
Сравнительная характеристика
1 моль вещества
|
■ ——
1 моль эквивалентов вещества
|
Количество вещества п(А), моль
|
Количество вещества эквивалентов:
п (А) или п| — А |, моль, где Ъ
экв [Ь ]
число эквивалентов вещества А
|
Молярная масса: М(А), г/моль
|
Молярная масса эквивалентов:
Мэкв(А) или М —А I,г/моль Ь )
(для водорода — 1 г/моль,
для кислорода — 8 г/моль)
|
Молярный объем:
Vm = 22,4 л/моль (для любого газа при н. у.)
|
Эквивалентный объем:
^ЭКВ(А)
(для водорода — 11,2 л/моль, для кислорода — 5,6 л/моль при н. у.)
|
Закон постоянных отношений:
тп(А)
7—т- = const
zn(B)
|
Закон эквивалентных ний:
тп(А) _ МЭКВ(А
т(В) МЖ.(В
|
этноше-
L
)
|
Формула для п(А):
, . ТП(А) п(А) =———
v ’ М(А)
|
Формула для пэкв(А): ти(А)
"”“(АЬ ЛС(А)
|
Стехиометрическое соотношение:
п(А) п(В)
а Ъ
|
Эквивалентное соотношение: п (А) = п (В)
ЭКВК 7 3KBV 7
|
Если А и В — газы, то
^(А) У(В)
а Ъ
|
Если А и В — газы, то KJA) = ^экв(В)
|
98
Методический комментарий
Например, М^-уАГ
Для кислоты НаВ:
м\— нов I
V а /
где а — основность кислоты.
27г/моль _ ,
= = 9 г/моль .
_ М(н.в)
а
98г/моль __ _ .
= = 32,7 г/моль;
98г/моль .
= 49,7 г/моль.
Например, М|—Н3РО4
М\ — Н28О4
и
Для основания А(ОН)ь:
3
М уА(ОН)(
Ь
М[тА(0Н)»
где Ь — основность А(ОН)ь.
Например, М -^-Са(ОН)2 = -7*-/моль
=37 г/моль .
Для соли АаВ6:
М\ —АаВь | а о I а • Ь )
Например, М
—А1,(8О4),
' 4 'О
342 г/моль __ .
= 57 г/моль.
2 * 3
Множители — и —, стоящие перед химическими формулами в обозначениях для молярных масс эквивалентов, называют факторами эквивалентности.
Количество вещества п(А) и количество вещества эквивалента лэкв(А) связаны простым соотношением: п(А) = =& • пэкв(А). Например, для уравнения реакции
2А1(ОН)3 + ЗН28О4 = А12(8О4)3 + 6Н2О:
99
10 класс
Вещество
|
А1(ОН)3
|
Н 80 2 4
|
А12(8О4)3
|
н2о
|
Количество вещества
|
2 моль
|
3 моль
|
1 моль
|
6 моль
|
Фактор эквивалентности
|
£
3
|
2
|
6
|
1
|
Количество вещества эквивалентов
|
6 моль
|
6 моль
|
6 моль
|
6 моль
|
Малярная масса эквивалентов, г/моль
|
26
|
49
|
114
|
9
|
Для расчетов на основе закона эквивалентных отношений можно не записывать уравнения химических реакций, нужно вычислить молярные массы эквивалентов, составить формулы для количества вещества эквивалента и само эквивалентное соотношение.
Определенные особенности имеет определение молярных масс эквивалентов для окислительно-восстановительных реакций:
м\ — х|=—-м(х),
п ) п
где п — число электронов, которые принимаются (отдаются) в расчете на одну формульную единицу реагента X.
Например, для полуреакции
Сг2О72~ + бе" + 14 Н+ = 2Сг3+ + 7Н2О
М | — Сг2О2" | = — • М (Сг2О2-) = — • 216 г/моль = 36 г/моль ,
\ 6 ) 6 ' ' 6
а для полуреакции
РЬСгО / + Зе" + 8Н+ = РЬ2+ + Сг3+ + 4Н2О
м[ —РЬ2+1 = — М(РЬ2+)= — -208г/моль= 69,3 г/моль.
I 3 у 3 3
юо
Районные олимпиады
Задачи районных олимпиад юных химиков
(1.1.1)
Как из четырех простых веществ (калия, кислорода, серы и водорода) получить три средние соли, три кислые соли и три кислоты? Напишите уравнения реакций.
Решение
Уравнения реакций: 20’С
гк + з = к2э;
К28 + Н2О = 2КНЭ,
в2’ + Н2О = НЭ- + ОН";
К2Э + Н2О = КОН + Н2Э Т »
Н8 = Н9Э ;
2 газ 2 р7
Э + О2 = вО2,
+ Н2О = Н28О3;
2КОН + Н28О3 = К28О3 + 2Н2О;
К28О3 + ЭО2 + Н2О = 2КНЭО3, 8О2“+ Н2О = НЭО3-+ ОН;
2ЭО2 + О2 * = Т 28О3 »
+ Н2О = Н2ЭО4;
2КОН + Н2ЭО4 = К2вО4 + 2Н2О;
К„8О, + Н„8О, = 2КНЭО.;
ЭО2- + Н 80. = 2Н8О"
Do'stlaringiz bilan baham: |