Презентация к уроку химии по теме « Гидролиз неорганических веществ - солей ». 11 класс. УМК Габриеляна О.С. Базовый уровень МБОУ « Дрезненская средняя.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Гидролиз – это реакция обменного разложения веществ водой. Частицы растворенного вещества в воде окружены гидратной оболочкой. В некоторых случаях это.
Advertisements

Презентация учеников 11 класса А ГБОУ СОШ 871 Зайцева Евгения, Ковчева Дмитрия, Нюхтилина Никиты г.
ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ 9 класс. ОКРАСКА ЛАКМУСОВОЙ БУМАГИ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ Окраска лакмусов ой бумаги СредаИоны Раствор щелочи СиняяЩелочная ОН - Раствор кислоты.
Учитель биологии и химии Шапошникова Т. С.. Окраска лакмусов ой бумаги СредаИоны Раствор щелочи СиняяЩелочная ОН - Раствор кислоты КраснаяКислотная Н+Н+Н+Н+
ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ 9 класс. ОКРАСКА ЛАКМУСОВОЙ БУМАГИ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ Окраска лакмусов ой бумаги СредаИоны Раствор щелочи СиняяЩелочная ОН - Раствор кислоты.
Гидролиз солей. Гидролиз солей. Гидролиз – это реакция обменного разложения веществ водой.
Гидролиз солей Тюнина Яна. Классификация солей СОЛИ, образованные Na2CO3ZnSO4Na2SO4 сильным основанием и слабой кислотой слабым основанием и сильной кислотой.
Гидролиз солей. Составила: Рудчинкова Л.Ю., учитель химии и биологии МОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб Перелюбского района Саратовской области»
Урок химии в 11 классе по программе Габриеляна (базовый уровень)
Учитель химии и биологии высшей квалификационной категории Шубный Иван Андреевич МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа 1» Презентация.
Цель урока: обобщение знаний о средах водных растворов электролитов, водородном показателе, индикаторах с различными случаями гидролиза солей.
Гидролиз солей Учитель химии Раджабова Е.Е. ГБОУ СОШ 3 пгт. Смышляевка.
Гидролиз солей – это взаимодействие ионов соли с водой с образованием малодиссоциирующих частиц.
Растворы. Электролитическая диссоциация Подготовила: Нарбекова М.И.
Гидролиз – это обменная реакция между химическим соединением и водой, приводящая к разложению водой исходного вещества.
МОУ «Гимназия 2» г. Кимры Тверской области урок химии 11 класс Гидролиз солей урок химии (11 класс) частный случай реакции ионного обмена одно из химических.
ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ Арентова Рамзия Сэнжэловна учитель химии МОУ СОШ 10 г Нижнекамска.
2010 Муниципальное общеобразовательное учреждение Скугареевская средняя (полная) общеобразовательная школа.
Гидролиз – это реакция обменного разложения веществ водой от греч. Hydro –вода, Lysis – разложение, распад.
Гидролиз Гидролиз- это реакция обменного разложения веществ водой, в результате которой образуется слабый электролит.
Транксрипт:

Презентация к уроку химии по теме « Гидролиз неорганических веществ - солей ». 11 класс. УМК Габриеляна О.С. Базовый уровень МБОУ « Дрезненская средняя общеобразовательная школа 1» Коцкая Елена Ивановна, учитель химии

Ответы: Тест по теме: « Теория электролитической диссоциации»

Сущность гидролиза сводится к обменному химическому взаимодействию катионов или анионов соли с молекулами воды. В результате образуется слабый электролит. Любая соль – это продукт взаимодействия основания с кислотой. В зависимости от силы основания и кислоты выделяют 4 типа солей. Гидролиз солей

Гидролизу не подвергается нерастворимые соли и соли, образованные сильным основанием (щёлочи) и сильной кислотой (HCl, HClO4, HNO3, H2SO4 ), среда раствора нейтральная, рН=7. Гидролизу подвергается: 1) соль, образованная сильным основанием и слабой кислотой (HClO, HNO2, H2S, H2SiO3, H2CO3 включая органические кислоты), гидролиз по аниону, среда щелочная, рН>7. 2) соль, образованная слабым основанием (NH3H2O, органические амины, нерастворимые гидроксиды металлов) и сильной кислотой, гидролиз по катиону, среда раствора кислая, рН

Формула солиИзменение окраски лакмусовой бумаги (цвет)Значение рНРеакция среды AlCl 3 Розовый цветрН7Среда щелочная NaCl Лакмусовая бумага не меняет окраску (гидролиза нет) рН=7Среда нейтральная Лабораторная работа «Определение реакции среды растворов солей универсальным индикатором».

Алгоритм составления гидролиза солей Дана соль AlCl 3 – образована слабым основанием и сильной кислотой. 1. Составить уравнение диссоциации соли, определить ион слабого электролита. AlCl 3 Al 3+ +3Cl - Al 3+ - катион алюминия, слабое основание, гидролиз по катиону 2. Составить уравнение его взаимодействия с водой, определить продукты гидролиза в виде ионов. Al 3+ +H + OH (AlOH) 2+ +H + 3. Сделать вывод о среде электролита. среда кислая, т.к. [H + ]>[OH ] 4. Составить уравнение в молекулярном и ионном виде. AlCl 3 +HOH(AlOH) 2+ Cl 2 +HCl Al 3+ +3Cl +HOH(AlOH) 2+ +3Cl +H + Al 3+ +HOH(AlOH) 2+ +H +

Гидролиз соли Na 2 CO 3, образованной сильным основанием и слабой кислотой. Na 2 CO 3 2Na + +CO 2 3 CO 2 3 – карбонат - анион, слабая кислота, гидролиз по аниону. CO 2 3 +HOHHCO 3 +OH среда щелочная, т.к. [OH ]> [H + ] Na 2 CO 3 +HOHNaHCO 3 +NaOH 2Na + +CO 2 3 +H + OH HCO 3 +2Na+OH CO 2 3 +HOHHCO 3 +OH

Гидролиз соли СН 3 СООNН 4, образованной слабым основанием и слабой кислотой В случае гидролиз соли, образованной слабым основанием и слабой кислотой, образуются конечные продукты – слабое основание и слабая кислота – малодиссоциирующие вещества. Гидролиз необратимый. СН 3 СООNН 4 + НОН = СН 3 СООН + NН 4 ОН Среда определяется сравнением К д слабых электролитов, а именно большим значением К д. К д СН 3 СООН = 1, К д NН 4 ОН = 6, В данном случае реакция среды будет слабощелочная, т.к К д NН 4 ОН несколько больше К д СН 3 СООН.

Гидролиз неорганических веществ Карбидов Галогенидов Фосфидов Полному и необратимому гидролизу в водном растворе подвергаются некоторые бинарные соединения.

Гидролиз карбидов: CaC 2 + 2H 2 O = Ca(OH) 2 + C 2 H 2 Карбид ацетилен кальция Al 4 C H 2 O = 4Al(OH) 3 + 3CH 4 Карбид метан алюминия Гидролиз

Гидролиз галогенидов: SiCl 4 + 3H 2 O = H 2 SiO 4 + 4HСl хлорид кремниевая кремния (+4) кислота Гидролиз фосфидов: Са 3 P 2 + 6H 2 O = 3Са(OH) 2 + 2PH 3 фосфид фосфин кальция Гидролиз

Для обратимого гидролиза условия смещения равновесия определяются принципом Ле Шателье. Условия усиления и ослабления гидролиза: Усилить гидролиз (равновесие в сторону продуктов - вправо) Ослабить гидролиз (равновесие в сторону исходных веществ - влево). Нагреть раствор. Увеличить концентрацию исходных веществ. Добавить посторонние вещества, чтобы связать один из продуктов гидролиза в труднорастворимое соединение или удалить один из продуктов в газовую фазу. Охладить раствор. Увеличить концентрацию продуктов гидролиза.

Разбор примера ( задание частиВ) Как скажется на состоянии химического равновесия в системе Zn 2+ + H 2 O ZnOH + + H + – Q 1) добавление H 2 SO 4 2) добавление KOH 3) нагревание раствора 1) добавление H 2 SO 4 : H 2 SO 4 =2H + + SO 4 2– ; повышение концентрации ионов водорода приводит, по принципу Ле Шателье, к смещению равновесия в системе влево. 2) добавление KOH: KOH= K + + OH – ; H + + OH – =H 2 O; гидроксид-ионы связывают ионы водорода в малодиссоциирующее вещество, воду. Снижение концентрации ионов водорода приводит, по принципу Ле Шателье, к смещению равновесия в системе вправо 3) нагревание раствора. По принципу Ле Шателье, повышение температуры приводит к смещению равновесия в сторону протекания эндотермической реакции, т.е. – вправо.

Значение гидролиза солей природе, народном хозяйстве, повседневной жизни (Рассказ учителя с использованием презентации). В природе преобразование земной коры; обеспечение слабощелочной среды морской воды. В народном хозяйстве выработка из непищевого сырья ценных продуктов (бумага, мыло, спирт, белковые дрожжи) очистка промышленных стоков и питьевой воды. В повседневной жизни стирка: мытьё посуды; умывание с мылом: процессы пищеварения.

Ответы к заданиям самостоятельной работы Правильные ответы :

1.Тема нашего сегодняшнего урока … 2. Передо мной на уроке стояла цель … 3. Сегодня я узнал … 4. Было интересно … 5. Было сложно… 6.Я понял, что … 7. Теперь я могу … 8. Я научился … 9. Я работал на уроке… 10.Выводы урока таковы … Рефлексивная таблица