Дослід 4.1 Взаємодія лужних металів з водою

Матеріальне забезпечення

 

2.1 Штатив з пробірками

2.2 Спиртівка

2.3 Стальний дротик

2.4 Мідний дротик

2.5 Вода дистильована Н2О

2.6 Алюміній металевий, тирса

2.7 Барію хлорид, кристалічний ВаСІ2

2.8 Залізо металеве, тирса

2.9 Ферума (ІІ) сульфат, кристалічний FeSO4

2.10 Ферума (ІІІ) хлорид, Се = 0,5 моль/дм3 FeCl3

2.11 Cтронцію хлорид, кристалічний SrCl2

2.12 Кальцію хлорид, кристалічний СаСІ2

2.13 Калію гексаціано (ІІ) феррат, Се = 0,5 моль/дм3 К4[Fe(CN)6]

2.14 Калію гексаціано (ІІІ) феррат, Се = 0,5 моль/дм3 К3[Fe(CN)6]

2.15 Кислота нітратна, концентрована HNO3

2.16 Кислота сульфатна, Се = 2 моль/дм3 H2SO4

2.17 Купруму сульфат, Се = 0,5 моль/дм3 CuSO4

2.18 Натрій металічний Na

2.19 Натрію хлорид, кристалічний NaCl

2.20 Натрію гідроксид, концентрований NaOH

2.21 Натрію гідроксид, Се = 2 моль/дм3 NaOH

 

Теоретичне обґрунтування

До металів відносяться елементи, атоми яких на зовнішньому шарі, як правило, мають 1-3 електрони. Виняток складають: бор – це неметал; Ge, Sn, Pb – на зовнішньому шарі мають чотири електрони; Sb, Bi - п¢ять електронів на зовнішньому шарі; Ро – шість електронів.

Фізичні і хімічні властивості металів визначаються здатністю їх атомів легко втрачати свої валентні електрони. Завдяки вільним електронам, які рухаються між атом-йонами металу (так званий «електронний газ»), для металів характерні такі загальні фізичні властивості, як металевий блиск, пластичність, тепло- і електропровідність та інші.

В хімічних реакціях атоми металів відносно легко віддають валентні електрони і перетворюються на позитивно заряджені йони. Тому метали є відновниками. Вони вступають в реакції з різними окисниками, серед яких можуть бути неметали (галогени, сірка, кисень, азот, водень, вуглець та інші), кислоти, солі менш активних металів та деякі інші сполуки.

Сполуки металів з галогенами називають галогенідами, з сіркою – сульфідами, з азотом – нітридами, з фосфором – фосфідами, з вуглецем – карбідами, з бором – боридами, з воднем – гідридами та інші.

Взаємодія металів з кислотами є окисно-відновний процес. Окисником є йон Гідрогену, який приймає електрон від метала:


0 + - 2+ - 0

Са + 2НСІ ® СаСІ2 + Н2

Са0 – 2е ® Са2+ відновник

+ + 2е ® Н20 окисник

 

В концентрованих кислотах H2SO4 , HNO3 окисником виступає йон Сульфуру +6 або Нітрогену +5, і напрям окисно-відновного процесу залежить від активності металу та концентрації кислоти. Наприклад:

0 +6 +2 +4

Сu + 2H2SO4 (конц.) ® CuSO4 + SO2 + 2H2O

Cu0 – 2e ® Cu+2 відновник

S+6 + 2e ® S+4 окисник

 

0 +6 +2 -2

4Zn + 5H2SO4 (конц.) ® 4ZnSO4 + H2S + 4H2O

Zn0 – 2e ® Zn+2 4 відновник

8

S+6 + 8e ® S-2 1 окисник

 

0 +5 + +4

Ag + 2HNO3 (конц.) ® AgNO3 + NO2 + H2O

Ag0 – 1e ® Ag+ відновник

N+5 + 1e ® N+4 окисник

 

0 +5 +2 +1

4Fe + 10HNO3 (розб.) ® 4Fe(NO3)2 + N2O + 5H2O

Fe0 – 2e ® Fe+2 4 відновник

8

2N+5 + 8e ® 2N+1 1 окисник

 

Активні метали взаємодіють з водою, утворюючи луги:

 

2К + 2Н2О ® 2КОН + Н2­

 

Взаємодію металів з водними розчинами солей менш активних металів можна підтвердити слідуючим прикладом:

0 +2 +2 0

Ni + CuSO4 = NiSO4 + Cu

Ni0 – 2e ® Ni+2 відновник

Cu+2 + 2e ® Cu0 окисник

 

В цьому випадку йони Купруму +2 проявляють окислювальні властивості.

Метали, гідроксиди яких амфотерні, як правило, взаємодіють з розчинами і кислот, і лугів. Наприклад:

 

Be + 2HCl ® BeCl2 + H2­

Be + 2NaOH + 2H2O ® Na2[Be(OH)4] + H2­

 

Таким чином, відношення металів до неметалів, кислот, розчинів солей менш активних металів, води та лугів підтверджує їх головну хімічну властивість – відновлюючу здатність.


Хід роботи

Дослід 4.1 Взаємодія лужних металів з водою

 

 

В маленьку скляночку з водою помістіть шматочок (біля 0,5 г) металічного натрію. Що відбувається? Який газ виділяється? До утвореного розчину додайте 1-2 краплі фенолфталеїну. Як змінилось забарвлення розчину? Про що це свідчить?

Запишіть спостереження, складіть рівняння реакцій, що відбулися та зробіть відповідний висновок.