КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Лабораторна робота № 5. Розчини електролітів. Електролітична дисоціація. Гідроліз солей
Тема 5. Розчини неелектролітів і електролітів Загальна характеристика розчинів. Розчинення як фізико-хімічний процес. Явище сольватації. Теплові явища під час розчинення. Способи вираження концентрації розчинів. Розчини неелектролітів. Закони Рауля. Зниження тиску насиченої пари над розчинами порівняно з тиском пари над чистими розчинниками. Підвищення температури кипіння і зниження температури замерзання розчинів. Осмос і осмотичний тиск. Закон осмотичного тиску Вант-Гоффа. Властивості розчинів електролітів. Теорія електролітичної дисоціації Арреніуса. Електропровідність розчинів. Сильні і слабкі електроліти. Закон розбавляння Оствальда. Дисоціація кислот, основ і солей. Іонні реакції у розчинах електролітів. Дисоціація води. Іонний добуток води і рН водних розчинів. Індикатори. Гідроліз солей. Мета роботи: вивчення електропровідності розчинів електролітів та її залежності від різних факторів. Вивчення реакцій гідролізу солей різних типів. Дослід 1. Спостереження електропровідності розчинів
Дослід 2. Залежність електропровідності розчину (ступеню дисоціації електроліту) від розведення В хімічну склянку приладу для спостереження електропровідності розчинів налити мінімальний об’єм (необхідний для занурення електродів) концентрованого розчину CH3COOH. Включити прилад в електромережу та відзначити яскравість світіння електролампи. Кислоту поступово розвести дистильованою водою. Як змінюється яскравість лампи? Дати пояснення на підставі закону розбавляння Оствальда. Дослід 3. Зміна забарвлення індикаторів в розчинах кислот і лугів Налити в 3 пробірки по 1 мл дистильованої води і додати розчин нейтрального лакмусу до добре помітного забарвлення. В одну з пробірок з лакмусом додати декілька крапель кислоти, в другу пробірку додати луг. Третю пробірку залишити для порівняння. Спостерігати зміну кольору розчину в перших двох пробірках. Зробити аналогічні досліди з фенолфталеїном та з метиловим оранжевим. Спостереження оформити в таблицю 4, в якій відображено кольори кислотно-основних індикаторів в кислому, лужному та нейтральному середовищах. Написати рівняння реакцій електролітичної дисоціації кислоти і лугу. Таблиця 4. Забарвлення кислотно-основних індикаторів різних середовищах
Дослід 4. Необоротні іонні реакції а) у творення малорозчинних солей В три пробірки налити по кілька краплин розчинів різних солей сульфатної кислоти, наприклад, Na2SO4, ZnSO4. В кожну пробірку додати по краплях розчину барій хлориду до утворення осаду. Скласти молекулярні та йонні рівняння. Який йон є реагентом на сульфат-йон? б) у творення малорозчинних основ До розчинів нікол сульфату та ферум хлориду додати розчин натрій гілроксиду до утврення осадів нікол та ферум гідроксидів. Написати рівняння реакцій в молекулярному та іонному скороченому вигляді. в)утворення слабких кислот До розчинів солей СН3СООNa та Na2S, що знаходяться в різних пробірках, додати по 1 мл сульфатної H2SO4 або хлоридної кислот HCl. Які слабкі кислоти утворилися? Написати рівняння хімічних реакцій в молекулярній і іонній формах. г) реакції нейтралізації Налити в пробірку 2-3 мл 2 н розчину лугу і додати краплю фенолфталеїну. В який колір забарвився індикатор? Чому? Потім в пробірку влити 2 н розчин хлоридної кислоти до знебарвлення розчину. Пояснити причину знебарвлення. Написати молекулярне і йонне рівняння реакції нейтралізації лугу кислотою. Дослід 5. Гідроліз солей різних типів а) солі, утворені сильною основою та слабкою кислотою Для досліду взяти одну з солей: CH3COONa, K2CO3, К3РО4. В пробірку з розчином солі внести кислотно-основний індикатор (лакмус, метилоранж, фенолфталеїн) і визначити, кисле чи лужне середовище утворюється при гідролізі солі. Написати рівняння реакцій гідролізу солі. б)солі, утворені слабкою основою та сильною кислотою Для досліду взяти одну з солей: NH4Cl, ZnCl2 та Al2(SO4)3. В пробірку з розчином солі внести кислотно-основний індикатор (лакмус, метилоранж, фенолфталеїн) і визначити, кисле чи лужне середовище утворюється при гідролізі солі. Написати рівняння реакцій гідролізу солі. в)солі, утворені слабкою основою та слабкою кислотою В пробірку налити 2 мл розчину солі CH3COONH4, або іншої солі цього типу. Занурити у розчин послідовно синій та червоний лакмусовий папір. Скласти рівняння реакції гідролізу. Який можна зробити висновок? г) солі, утворені сильною основою та сильною кислотою В пробірку налити 2 мл розчину однієї з солей: NaCl, K2SO4 та BaCl2. Розчини перевірити нейтральним лакмусом. Чи відбувається гідроліз та зміна кислотності розчину?
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 2489; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |