Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Определение молярной массы эквивалента металла методом вытеснения водородаСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Метод основан на измерении объема водорода, который выделяется при взаимодействии кислоты с металлом по уравнению: Me +2HCl→ MeCl2 + H2, Следовательно МЭ(Н)=М(Н)/(nē), где nē – число электронов, принятых 1 моль водорода. Из уравнения реакции видно, что 2Н+ +2е = Н2, отсюда МЭ(Н)=1/1= 1 г/моль. Выполнение работы. Проверьте прибор на герметичность, предварительно подобрав пробирку нужного диаметра. Убедившись в герметичности прибора, отсоедините пробирку, налейте в нее 1,0-1,5 мл 2 н раствора соляной кислоты и добавьте 1-2 капли раствора катализатора (CuSO4). Затем осторожно внесите в пробирку взвешенный металл и соедините пробирку с прибором. Запишите в журнал начальный объем воды в бюретке. Наклоните штатив так, чтобы металл упал в кислоту. Наблюдайте выделение водорода и вытеснение воды в уравнительный сосуд (воронку). По окончании реакции следует подождать 1-3 минуты, пока газ примет комнатную температуру, и уровень жидкости в бюретке станет постоянным. Тогда приведите воду в бюретке и уравнительном сосуде к одному уровню, т.е. создайте в бюретке давление равное атмосферному. По положению нижнего края мениска воды в бюретке определите конечный объем, а затем по разности (VКОН – VНАЧ) вычислите объем выделившегося водорода (VН2). Запишите условия проведения определения: температуру и барометрическое давление. Запись данных опыта и расчеты: B(валентность металла) = 2 m(масса металла), г = VНАЧ.(начальный объем воды в бюретке), мл.= VКОН.(конечный объем воды в бюретке), мл = V(Н2) = VКОН.–VНАЧ. (объём, выделившегося водорода), мл = t (температура),ºС = T(абсолютная температура) =273 + t0С, К = Р(атмосферное давление), мм. рт. ст. = h (Н2О) (давление насыщенного водяного пара), мм.рт.ст.= Р(Н2)(парциальное давление водорода) = Р- h (Н2О), мм.рт.ст.= Числовое значение h Н2О берут из справочной таблицы. R(универсальная газовая постоянная), мм.рт.ст·мл/моль·К По полученным данным рассчитайте молярную массу эквивалента металла двумя способами: I-й способ. Применяя уравнение идеального газа Менделеева - Клапейрона PV= nRT, зная, что n = m/M вычислите массу водорода в измеренном вами объеме. На основании закона эквивалентов вычислите молярную массу эквивалента металла. По закону эквивалентов: m(H2)/m(Me) = MЭ(H2)/ MЭ(Me), откуда MЭ(Me) = m(Me)·MЭ(H2) / m(H2), II-й способ. Приведите объем V(H2) выделившегося водорода к нормальным условиям Vo(H2), используя уравнение объединенного газового закона: PV/T = PОVО / TО; Заменив в выражении закона эквивалентов массу и молярную массу эквивалента водорода на пропорциональные им объемные значения: VО(H2)/m(Me) = VЭ(H2)/ MЭ(Me), получим расчетную формулу: MЭ(Me)= m (Ме)·VЭ(H2) / VО(H2) Зная, что АПРАКТ.(Ме) = МЭ(Ме) • В(Ме), вычислите практическую атомную(мольную) массу металла. Затем по таблице Д.И.Менделеева определите, какой это металл. Перепишите из таблицы Д.И.Менделеева теоретическое значение атомной массы металла. Вычислите погрешности (ошибки) опыта: абсолютную (∆ =АТЕОР - АПРАКТ.) и относительную (∆% =.∆ ∙!00 ∕ АПРАКТ.). Сформулируйте и запишите вывод.
СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. Химическая кинетика – раздел физической химии, изучающий вопросы о скоростях и механизмах химических реакций. Скорость химической реакции определяется изменением концентрации реагирующих веществ за единицу времени в единице реакционного пространства. Скорость химической реакции зависит от природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, давления и присутствия катализатора. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ выражается основным законом химической кинетики – законом действия масс: при постоянной температуре скорость химической реакции прямо пропорциональна произведению молярных концентраций реагирующих веществ, возведенных в степень их стехиометрических коэффициентов. Химические реакции, в которых исходные вещества целиком превращаются в продукты реакции, называются необратимыми: 2KClO3 = 2KCl + 3O2↑ υ1 = k1· С2(KClO3) Значительно чаще происходят реакции, идущие одновременно в двух противоположных направлениях – прямом и обратном: 2NO + O2 ↔ 2NO2 υ1 = k1·[NO]2·[O2], υ2 = k2·[NO2]2, Состояние обратимой реакции, при котором скорости прямой и обратной реакций равны между собой, называется химическим равновесием. При химическом равновесии υ1 = υ2 , откуда KС = k1 / k2 = [NO2]2 / [NO]2 · [O2] Где KС – константа химического равновесия (величина табличная), выраженная через равновесные молярные концентрации реагирующих веществ, k1, k2 – константы скоростей прямой и обратной химических реакций [NO2],[NO],[O2] – равновесные молярные концентрации реагирующих веществ. Для обратимой химической реакции: отношение произведения равновесных концентраций продуктов реакции к произведению равновесных концентраций исходных веществ есть величина постоянная при постоянной температуре, и называется константой химического равновесия. Она зависит от температуры, природы реагирующих веществ, наличия катализатора, и не зависит от концентраций реагирующих веществ. Пример 1. Как изменится скорость реакции горения этилена при увеличении концентрации кислорода в три раза? Решение. С2Н4 +3О2 = 2СО2 + 2Н2О Скорость реакции горения этилена до изменения концентрации кислорода υ1= k1[C2H4]∙[O2]3 (закон действия масс) С увеличением концентрации кислорода в три раза скорость реакции станет равной υ1¢= k1 [C2 H4](3[O2])3 = 27k1[C2H4][O2]3=27υ1. Следовательно, скорость увеличивается в 27 раз. Пример 2. Во сколько раз увеличится скорость реакции при повышении температуры от 20 до 70°С, если температурный коэффициент равен 2? Решение. Зависимость скорости химической реакции от температуры определяется правилом Вант-Гоффа (при повышении температуры на каждые 10оС скорость химической реакции возрастает в 2-4 раза) по формуле: υt2 =υt1×gt2-t1/10 Находим, что υt2/υt1 = 270-20/10 = 25 = 32 Следовательно, скорость реакции увеличится в тридцать два раза. Пример 3. В какую сторону сместится равновесие в гомогенных системах 1.2HBr Û H2 +Br2 – 70,18 кДж; 2.2NO + O2 Û 2NO2 +117 кДж вследствие повышения давления и температуры? Решение. В первой системе реакция идет без изменения объема, поэтому изменение давления не вызывает смещения равновесия, а повышение температуры приведет к увеличению скорости прямой эндотермической реакции. (Принцип Ле - Шателье) Во второй системе повышение давления вызовет смещение равновесия в сторону прямой реакции, идущей с уменьшением объема, а повышение температуры – в сторону обратной реакции (эндотермической). Лабораторная работа № 2.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; просмотров: 949; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.007 с.) |