ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 21.05.2025
Просмотров: 1228
Скачиваний: 0
для этих солей уравнения гидролиза в ионно-молекулярной и молекулярной формах, укажите реакцию среды.
213.Укажите, какие из перечисленных солей подвергаются гидролизу в водных растворах: фосфат натрия, хлорид меди (II), нитрит натрия, сульфат калия, ацетат магния, сульфат алюминия. Запишите для этих солей уравнения гидролиза в ионно-молекулярной
имолекулярной формах, укажите реакцию среды.
214.Какие из перечисленных солей подвергаются гидролизу в водных растворах: нитрат железа (III), перхлорат калия, сульфит натрия, сульфид алюминия, сульфат цинка, хлорит натрия? Запишите для этих солей уравнения гидролиза в ионно-молекулярной и молекулярной формах, укажите реакцию среды.
215.Отметьте, какие из перечисленных солей подвергаются гидролизу в водных растворах: хлорид стронция, гипохлорит натрия, нитрат алюминия, сульфит хрома (III), силикат калия, сульфат никеля (II). Запишите для этих солей уравнения гидролиза в ионно-молекулярной и молекулярной формах, укажите реакцию среды.
216.В растворе каких солей лакмус приобретает красную окраску: сульфат аммония, нитрит бария, нитрат цезия, карбонат рубидия, хлорид железа (III)? Ответ подтвердите молекулярными и ионно-молекулярными уравнениями.
217.Запишите в ионно-молекулярной и молекулярной формах уравнения процессов, происходящих при сливании водных растворов хлорида алюминия и сульфида калия, сульфата меди (II)
иацетата натрия.
218.Приведите в ионно-молекулярной и молекулярной формах уравнения процессов, происходящих при сливании водных растворов хлорида олова (II) и сульфита калия, ортофосфата натрия и сульфата аммония.
219.Напишите в ионно-молекулярной и молекулярной формах уравнения процессов, происходящих при сливании водных растворов нитрата железа (III) и карбоната калия, сульфата алюминия и сульфида натрия.
220.Приведите в ионно-молекулярной и молекулярной формах уравнения процессов, происходящих при сливании водных растворов сульфата хрома (III) и сульфида калия, иодида кобальта (II) и фторида натрия.
221.Вычислите константу гидролиза, степень гидролиза и pH 0,2 М раствора гипохлорита натрия.
92
222.Рассчитайте константу гидролиза, степень гидролиза и pH 0,5 н. раствора хлорида цинка.
223.Определите константу гидролиза, степень гидролиза и pH 0,1 М раствора ортофосфата натрия.
224.Вычислите константу гидролиза, степень гидролиза 0,1 М раствора гидрофосфата натрия.
225.Рассчитайте константу гидролиза, степень гидролиза 0,1 М раствора дигидрофосфата натрия.
226.Определите константу гидролиза, степень гидролиза и pH 0,75 н. раствора сульфата железа (III).
227.Вычислите константу гидролиза, степень гидролиза и pH 0,06 М раствора силиката натрия.
228.В каком из растворов солей (BeCl2 или MgCl2) одинаковой концентрации при одинаковых условиях гидролиз будет протекать глубже? Ответ обоснуйте, не прибегая к расчетам.
229.Для какой из солей (нитрата цинка или нитрата магния) при равной концентрации раствора степень гидролиза выше? Ответ мотивируйте.
230.В каком из растворов солей (Na2S, Na2SO3, Na2SO4) одинаковой концентрации pH будет больше?
231.Укажите, в какую сторону сместится равновесие процесса гидролиза солей: нитрата бериллия, сульфида калия, сульфата железа
(II)при добавлении к раствору щелочи.
232.В какую сторону сместится равновесие процесса гидролиза солей: селенида натрия, иодида цинка, карбоната калия при добавлении к раствору сильной кислоты?
233.Назовите, в какую сторону сместится равновесие процесса гидролиза сульфата алюминия при разбавлении раствора, охлаждении раствора, добавлении к раствору серной кислоты.
93
11. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ
Степень окисления – это условный заряд атома в молекуле, вычисленный в предположении, что молекула состоит из ионов и в целом является электронейтральной.
Для определения степени окисления элемента следует учитывать следующие положения.
1. Степени окисления атомов в простых веществах равны нулю
0 0
( Na; H2 ).
2. Постоянную степень окисления имеют атомы металлов IA группы (+1), атомы металлов IIA группы (+2), алюминия (+3), водорода (+1) (кроме гидридов NaH, CaH2 и др., где степень
−1 +2
окисления водорода –1), кислорода (–2) ( за исключением F2 O и пероксидов, в которых степень окисления кислорода –1), фтора (–1).
3.Алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов, входящих в состав молекулы, всегда равна нулю, а в сложном ионе эта сумма равна заряду иона.
4.Для элементов положительная степень окисления не может превышать величину, равную номеру группы периодической системы.
Степень окисления одного из элементов в соединении вычисляется через известные степени окисления других элементов. Например:
+5 −2 |
+1 +3 −2 |
+1 +1 +5 −2 |
V2 O5 |
Na2 B4 O7 |
K2 H P O4 . |
2·x + 5·(–2) = 0; 2 ·1 + 4·x + 7·(–2) = 0; |
2 ·1 + 1 + x + 4·(–2) = 0 |
|
x = +5 |
x = +3 |
x = +5 |
Классификацию химических реакций можно проводить по разным признакам. По числу и составу исходных веществ и продуктов
реакции различают: |
SO2 + Na2O → Na2SO3 |
– реакции присоединения |
|
– реакции разложения |
Cu(OH)2 → CuO + H2O |
– реакции обмена |
AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3 |
– реакции замещения |
2AgNO3 + Cu → 2Ag + Cu(NO3)2 |
Также все реакции можно разделить на два типа: реакции без изменения степени окисления и реакции с изменением степени окисления.
Реакции, в которых происходит изменение степеней окисления
94
атомов элементов, входящих в состав реагирующих соединений,
называются окислительно-восстановительными (ОВР):
0 |
0 |
+2 −2 |
|||
2 Mg |
+ O2 |
→ 2 Mg O |
|||
+4 |
−1 |
+2 |
0 |
+ 2H2O |
|
Mn O2 |
+ 4H Cl → Mn Cl2 |
+ Cl2 |
|||
Восстановителями называют вещества (атомы, ионы), отдающие электроны. Степень окисления атома-восстановителя повышается:
Mg0 – 2e – → Mg+2
2Cl–1 – 2e – → Cl2
Окислителями называют вещества (атомы, ионы), принимающие электроны. Степень окисления атома-окислителя понижается:
Mn+4 + 2e– → Mn+2
O2 + 4e– → 2O–2
где O2 и MnO2 – окислители, восстанавливаются; Mg и HCl – восстановители, окисляются.
При протекании ОВР атомы в высшей степени окисления являются только окислителями, в низшей – только восстановителями. Атомы в промежуточной степени окисления в зависимости от типа реакции и условий ее протекания могут быть окислителями или восстановителями, т. е. проявляют окислительно-восстановительную двойственность. Например:
H2SO4 – проявляет только окислительные свойства, является окислителем (степень окисления серы +6 – высшая);
H2SO3 – проявляет окислительно-восстановительную двойственность, является и окислителем, и восстановителем (степень окисления серы +4 – промежуточная);
H2S – проявляет только восстановительные свойства, является восстановителем (степень окисления серы –2 – низшая).
На протекание ОВР могут оказывать воздействие следующие факторы:
–концентрация окислителя;
–природа окислителя и восстановителя;
–температура;
–характер среды (кислая, нейтральная или щелочная).
Окислительные свойства серной кислоты. В зависимости от
концентрации серная кислота ведет себя различным образом. В
95
разбавленных растворах окислительные свойства серной кислоты проявляются только по отношению к металлам, находящимся в электрохимическом ряду напряжений металлов до водорода. При этом выделяется водород и образуется соль.
В концентрированных растворах серной кислоты окислительные свойства проявляет сера в степени окисления +6. Продукты восстановления серной кислоты определяются активностью взаимодействующих с ней металлов, согласно ряду напряжений:
Li K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi Cu Ag Hg Pt Au
I |
II |
III |
IV |
активные |
средней активности |
неактивные |
Схемы процессов взаимодействия серной кислоты с металлами можно представить следующим образом:
+1 |
I, II |
0 |
|||||
H2SO4(разб) + Me |
Сульфат Me + H2 |
||||||
I |
−2 |
||||||
Сульфат Me + H2S + H2O |
|||||||
II |
0 |
||||||
+6 |
Сульфат Me + S + H2O |
||||||
H2SO4(конц) + Me |
III |
+4 |
|||||
Сульфат Me + SO2 + H2O |
|||||||
IV |
|||||||
Не взаимодействуют |
|||||||
Исключением из приведенной схемы являются Al, Cr, Fe, которые не реагируют без нагревания с H2SO4(конц) ввиду пассивации.
Некоторые неметаллы взаимодействуют с концентрированной серной кислотой, при этом они восстанавливают ее до SO2:
+6 |
Неметалл |
Кислота неметалла |
+4 |
|||
H2SO4(конц) + |
в высшей степени |
+ SO |
2 |
+ H O |
||
(P, As, C, B) |
окисления неметалла |
2 |
||||
P окисляется до H3PO4; As – до H3AsO4; C – до H2CO3 (H2O + CO2).
Окислительные свойства азотной кислоты. Окислителем в молекуле азотной кислоты является ион NO3– (N+5), который в зависимости от концентрации HNO3 и активности восстановителя (например, металла) принимает от 1 до 8 электронов, образуя:
96
+4 |
+2 |
+1 |
0 |
−3 |
N O2 |
N O |
N2 O |
N2 |
N H3 (NH4NO3) |
уменьшение концентрации кислоты
снижение активности восстановителя Схемы процессов взаимодействия азотной кислоты с металлами
можно представить следующим образом:
I |
+1 |
0 |
|||||||||
Нитрат Me + N2O (N2) + H2O |
|||||||||||
II |
+4 |
+2 |
|||||||||
+5 |
Нитрат Me + NO2 (NO) + H2O |
||||||||||
HNO3(конц) + Me |
III |
+4 |
|||||||||
Нитрат Me + NO2 + H2O |
|||||||||||
IV |
|||||||||||
Не взаимодействуют |
|||||||||||
I |
−3 |
−3 |
|||||||||
Нитрат Me + NH4NO3 (NH3) + H2O |
|||||||||||
II |
0 |
||||||||||
+5 |
Нитрат Me + N2 + H2O |
||||||||||
HNO3(разб) + Me |
III |
+2 |
|||||||||
Нитрат Me + NO + H2O |
|||||||||||
IV |
Не взаимодействуют |
Так же, как и для концентрированной серной кислоты, Al, Cr, Fe не реагируют без нагревания с HNO3(конц) ввиду пассивации.
Неметаллы восстанавливают концентрированную азотную кислоту до NO2 или NO, при этом сами окисляются, как правило, до своей кислоты в высшей степени окисления:
+5 |
Кислота неметалла |
+4 +2 |
||
HNO3(конц) + |
Неметалл |
в высшей степени |
+ NO2 (NO) + H2O |
|
окисления неметалла |
Окислительные свойства перманганата калия. При взаимодействии KMnO4 с восстановителем образуются различные продукты восстановления в зависимости от кислотности среды в соответствии со следующей схемой:
97