Основные количественные законы химии

Субботина Елена Викторовна

Презентация содержит материалы для студентов колледжей и школ и типовые задания

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл osnovnye_kolichestvennye_zakony_v_himii_1.pptx131.96 КБ

Предварительный просмотр:


Подписи к слайдам:

Слайд 1

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента здравоохранения города Москвы «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ №5» Презентация на тему: «Основные количественные законы химии » Вид занятия: практическое занятие дисциплина ООД.12Химия Специальность 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) Преподаватель Субботина Е.В. Москва 2025

Слайд 2

Цель Актуализировать и систематизировать знания студентов о количественных законах химии

Слайд 3

Задачи Изучить основные количественные законы в химии Научиться осуществлять расчеты по формулам, отражающим основные количественные законы в химии. Научиться осуществлять расчеты массовой доли вещества, количественных характеристик исходных веществ и продуктов реакции Научиться применять полученные навыки решения задач в профессиональной деятельности

Слайд 4

Содержание Относительная атомная масса Относительная молекулярная масса ( Mr ) Закон сохранения массы. Стехиометрия Закон Авогадро Закон сохранения массы веществ Молярный объём Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева- Клапейрона ).

Слайд 5

Относительная атомная масса( A r ) . Относительная атомная масса( Ar ) В химии традиционно применяют на абсолютные значения масс, а относительные. За единицу относительных масс с 1961 года принята атомная единица массы (сокращённо а.е.м .), представляющая собой 1/12 массы атома углерода-12. Относительная атомная масса химического элемента есть величина, равная отношению средней массы атома естественного изотопического состава элемента к 1/12 массы атома углерода 12 С

Слайд 6

Относительная молекулярная масса ( Mr ) . Относительная молекулярная масса вещества есть величина, равная отношению средней массы молекулы естественного изотопического состава вещества к 1/12 массы атома углерода 12 С

Слайд 7

Понятие «Моль» В Международной системе (СИ) за единицу количества вещества принят моль. Моль – это количество вещества, содержащее столько структурных единиц (молекул, атомов, ионов, электронов) , сколько содержится атомов в 12г изотопа углерода 12 С Число частиц в 1 моль любого вещества одно и тоже. Оно равно 6, 02 • 10 23 и называется постоянной Авогадро ( N A ) Молярная масса. ( M ) Молярная масса – величина, равная отношению массы вещества к количеству вещества. Измеряется в кг/моль или в г/моль Между массой веществ, количеством вещества и молярной массой существуют простые отношения: m = n • M n = m / M M = m / n

Слайд 8

Закон сохранения массы . Закон сохранения массы . Был открыт Ломоносовым и сформулирован А. Лавуазье: Масса веществ, вступивших в реакцию, равна массе веществ, образовавшихся в результате реакции Этот закон является одним из основных стехиометрических законов химии, , все расчёты по химическим реакциям производятся на его основе.

Слайд 9

Закон сохранения массы веществ Закон сохранения массы веществ соблюдается практически при всех химических реакциях .

Слайд 10

Стехиометрия Стехиометрия – раздел химии, в котором рассматриваются массовые и объемные соотношения между реагирующими веществами, вывод химических формул и составление уравнений химических реакций

Слайд 11

Закон постоянства состава вещества Всякое чистое вещество независимо от способа его получения всегда имеет постоянный качественный и количественный состав.

Слайд 12

Закон постоянства состава вещества Следствия из закона Элементы могут соединятся друг с другом в разных соотношениях в зависимости от массы реагирующих веществ. З акону постоянства состава подчиняются главным образом вещества, имеющие молекулярную структуру, если же вещества не имеют молекулярной структуры, то возможны отклонения от этого закона.

Слайд 13

Закон постоянства состава вещества(современная формулировка) Состав соединений молекулярной структуры является постоянным независимо от способа их получения. Состав соединений немолекулярной структуры (с атомной, ионной или металлической кристаллической решеткой) не является постоянным и зависит от способа их получения.

Слайд 14

Закон Авогадро Сформулирован Авогадро в результате проведения многочисленных экспериментов: В равных объемах различных газов при одинаковых условиях содержится одинаковое число молекул.

Слайд 15

Закон Авогадро Молекулы простых газов состоят из двух атомов: О 2 , Н 2 , Cl 2 , N 2 . При этом допущении реакцию между хлором и водородом, приводящую к образованию хлороводорода можно представить уравнением: Н 2 + Сl 2 = 2 HСl 1 молекула 1 молекула 2 молекулы 1 объем 1 объем 2 объема из которого видно, что из одной молекулы водорода и одной молекулы хлора образуются две молекулы хлороводорода.

Слайд 16

Из закона Авогадро вытекают 2 следствия: Первое следствие Один моль любого газа при одинаковых условиях занимает один и тот же объем. Этот объем, называемый молярным ( ), при нормальных условиях (давление = 101325 Па и абсолютной температуре = 273,15 К) равен 22,4 л: Этот объём называется молярным объёмом газа

Слайд 17

Молярный объём Молярный объём – это отношение объёма вещества к количеству этого вещества V m = V/n

Слайд 18

Второе следствие Массы двух различных газов, занимающих одинаковые объёмы при одинаковых условиях, относятся как их молярные массы: Отношение масс двух газов, занимающих равный объем при одинаковых условиях, называют относительной плотностью одного газа по другому и обозначают буквой D . D = M 1 / M 2 где D –относительная плотность одного газа по другому D H = M /2 → M = 2 D H D возд . = M /29 → M = 29 D возд .

Слайд 19

Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона ). или где p – давление ; V – объем газа ; m – масса газа ; М – молярная масса газа ; Т – температура ; n – количество вещества газа, моль ; R – универсальная газовая постоянная, значение которой зависит от единиц, в которых измеряют давление и объем.

Слайд 20

Закон объёмных отношений (правило Гей-Люссака) Объёмы газов, участвующих в реакции, относятся как их стехиометрические коэффициенты. Пример : aA + bB = cC = dD V A : V B = a : b

Слайд 21

Понятие о массовой и объёмной доле компонентов смеси. Понятие о массовой и объёмной доле компонентов смеси. Массовая доля соединения в смеси: Объёмная доля соединения в смеси m (вещ.) V (вещ.) ω = ---------------- φ = --------------- m (смеси) V (смеси)

Слайд 22

Задания Верно ли сформированы законы? Если закон сформулирован неверно, дайте правильную формулировку Объем веществ, вступивших в реакцию, равен массе веществ, образовавшихся в результате реакции. Всякое чистое вещество независимо от способа его получения всегда имеет постоянный качественный и количественный состав.

Слайд 23

Задания 3 . Элементы могут соединятся друг с другом в разных соотношениях в зависимости от массы реагирующих веществ. 4. В равных объемах различных веществ при одинаковых условиях содержится одинаковое число молекул. 5. Массы двух различных газов, занимающих одинаковые объёмы при одинаковых условиях, относятся как их молярные массы.

Слайд 24

Эталоны ответов Неверно Верно Верно Неверно Верно

Слайд 25

Найдите относительные молекулярные массы веществ, состав которых описывается формулами: Рассчитайте относительные молекулярные массы медного купороса и кристаллической соды Задания

Слайд 26

Какова масса молекул аммиака ? Какова масса 5,6 (н. у.) углекислого газа? Сколько молекул содержится в этом объеме газа ? Каков объем 128 г сернистого газа при нормальных условиях? Сколько молекул содержится в 128 г этого газа? Задания

Слайд 27

Рефлексия Мне урок понравился. Урок не понравился совсем. Тема урока меня очень заинтересовала, и я постараюсь найти дополнительный материал. Урок был содержательным. На уроке я ничего не понял. Понравилось проводить исследование. Урок был обычным…

Слайд 28

Домашнее задание ЭБС 2.2. С.48-60