1)какое из веществ, формулы которых , является амфотерным гидроксидом? sr(oh)2 lioh fe(oh)2 zn(oh)2 2)какое из веществ, названия которых , может взаимодействовать как с кислотами, так и с основаниями, образуя соли? это: иодоводородная кислота оксид магния гидроксид меди(ii) гидроксид бериллия 3)напиши уравнение реакции, протекающей при взаимодействии гидроксида цинка с иодоводородной кислотой. вычисли, чему равна сумма коэффициентов в уравнении этой реакции, и введи её в качестве ответа. 4)напиши уравнение реакции, протекающей при взаимодействии гидроксида алюминия с раствором гидроксида стронция. вычисли, чему равна сумма коэффициентов в уравнении этой реакции, и введи её в качестве ответа. 5)напиши название амфотерного гидроксида (в именительном падеже), который, реагируя с hcl, образует crcl3 и воду. ответ: . напиши уравнение реакции. вычисли, чему равна сумма коэффициентов в уравнении этой реакции, и введи её в качестве ответа. 6)напиши уравнение реакции, протекающей при взаимодействии гидроксида хрома(iii) с раствором гидроксида лития. вычисли, чему равна сумма коэффициентов в уравнении этой реакции, и введи её в качестве ответа: 7)вычисли, какая масса гидроксида цинка может прореагировать с раствором, содержащим 9,8 г серной кислоты. промежуточные расчёты делай с точностью 2 знака после запятой, ответ впиши с такой же точностью. ответ: m(zn(oh)2)= г. 8)вычисли, какая масса гидроксида калия может прореагировать с 2,06 г гидроксида хрома(iii). ответ: m(koh)= г. 9)какие реагенты нужно использовать, чтобы получить гидроксид алюминия? al2o3иh2o alpo4иh2o2 alcl3 иkoh alcl3иcu(oh)2 напиши уравнение соответствующей реакции, вычисли, чему равна сумма коэффициентов, и введи эту сумму в качестве ответа. 98
Ионные кристаллические решетки
Виды частиц в узлах решетки: ионы
Для веществ с ионной химической связью будет характерна ионная решетка.
Ионы-это частицы, имеющие положительный или отрицательный заряд.
Напрмер NaCl, Соли, галогениды (IA,IIA),оксиды и гидроксиды типичных металлов.
Физ. свойства: Твердые, прочные, нелетучие, хрупкие, тугоплавкие, многие растворимы в воде, расплавы проводят электрический ток
Атомные кристаллические решетки
В узлах атомной кристаллической решетки находятся отдельные атомы.
Ковалентная химическая связь.
В данных решетках молекулы отсутствуют. Весь кристалл следует рассматривать как гигантскую молекулу. Примером веществ с таким типом кристаллических решеток могут служить аллотропные модификации углерода: алмаз, графит; а также бор, кремний, красный фосфор, германий. Простые по составу.
Атомные кристаллические решетки имеют не только простые, но и сложные. Например, оксид алюминия, оксид кремния. Все эти вещества имеют очень высокие температуры плавления (у алмаза свыше 35000С) , прочны и тверды, нелетучи, практически нерастворимы в жидкостях.
Металлические кристаллические решетки
Металлическая связь. Связь в металлах между положительными ионами посредством обобществленных электронов.
общие физические свойства для металлов характерны: блеск, электропроводность, теплопроводность, пластичность.
Вещества с металлической связью имеют металлические кристаллические решетки
В узлах таких решеток находятся атомы и положительные ионы металлов, а в объеме кристалла свободно перемещаются валентные электроны. Электроны электростатически притягивают положительные ионы металлов. Этим объясняется стабильность решетки.
Молекулярные кристаллические решетки
Эти вещества являются неметаллами. Простые по составу. Химическая связь внутри молекул ковалентная неполярная. Летучие, легкоплавкие, малорастворимые в воде.
в узлах решетки нах. молекулы.
молекулярную кристаллическую решетку могут иметь не только твердые простые вещества: благородные газы, H2,O2,N2, I2, O3, белый фосфор Р4, но и сложные: твердая вода, твердые хлороводород и сероводород. Большинство твердых органических соединений имеют молекулярные кристаллические решетки (нафталин, глюкоза, сахар) .
В узлах решеток находятся неполярные или полярные молекулы. Несмотря на то, что атомы внутри молекул связаны прочными ковалентными связями, между самими молекулами действуют слабые силы межмолекулярного взаимодействия.