ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ. 1. УЧИТЬ КОНСПЕКТ. 2. Параграфы 18 – 22 из учебника Рудзитиса. 3. Выполнить следующие упражнения: 4. Перечислите физические свойства кислорода, которые можно определить, рассматривая кислород, находящийся в газометре. Какие известные вам физические свойства кислорода нельзя определить органами чувств, поэтому их определяют опытным путем или по справочным таблицам? 2. На каких физических свойствах кислорода основаны способы сбора газа: а) вытеснением воздуха, б) вытеснением воды? Каким из этих способов собирают более чистый газ? 3. Составьте уравнения реакций, характеризующих химические свойства кислорода по плану: 1) взаимодействие кислорода с неметаллами: а) серой, б) фосфором, в) углеродом, г) водородом; 2) взаимодействие кислорода с металлами: а) медью, б) железом, в) магнием, г) алюминием; 3) взаимодействие кислорода со сложными веществами: а) метаном СН4, б) сульфидом железа (II), в) сероуглеродом СS2, г) сероводородом Н2S, д) ацетиленом С2Н2, е) этиловым спиртом С2Н6О. 4. Назовите все полученные вещества в уравнениях химических реакций, записанных при выполнении предыдущего задания. 5. Выберите из приведенных формул только формулы оксидов: HNO3, CaO, NaOH, H2O, CH4, P2O5, FeS, SO2, SO3, Fe2O3. Дайте названия оксидам. 6. Перепишите тот ряд формул, где находятся только оксиды: а) Na2O, NaOH, NaNO3, N2O, CO2. б) MnO2, CuO, K2O, SO2, SO3. в) ZnO, Cr2O3, HClO4, P2O5, SiO2. Дайте названия оксидам. 7. Приведите примеры пяти-шести оксидов, валентность элементов в которых соответственно равна: I, II, III, IV, V, VI. Назовите оксиды. 8. Рассчитайте массу кислорода, который будет получен при разложении оксида ртути (II) массой 65,1г. 9. В каком случае будет получено больше кислорода: при разложении 5г хлората калия KClO3 или при разложении 5г перманганата калия KMnO4? 10. Какие из перечисленных процессов основаны на химических явлениях, какие – на физических: а) получение кислорода из пероксида водорода; б) получение кислорода из сжиженного воздуха; в) получение кислорода разложением воды электрическим током; г) собирание кислорода методом вытеснения воды? 11. Рассчитайте, в каком из перечисленных соединений кислорода, встречающихся в природе, его массовая доля самая большая: оксиде кремния (IV), оксиде углерода (IV) или оксиде алюминия. 12. Вычислите массу перманганата калия и хлората калия, которые потребуются для получения 2г газообразного кислорода. 13. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: а) KClO3------O2------P2O5; ,)KMnO4-----O2----Fe3O4. 14. Из перманганата калия массой 7,5 г был получен кислород, который прореагировал с магнием. Какая масса оксида магния будет при этом получена? 15. Хватит ли 16г кислорода, чтобы получить оксид фосфора (V) из 15,5г фосфора? Какое количество вещества Р2О5 может быть получено в этой реакции? 16. В каких из перечисленных соединений массовая доля кислорода самая большая и самая маленькая: а) СО2; б) Н2О, в) KMnO4; u)KClO3? 17. В оксиде некоторого одновалентного металла массовая доля кислорода равна 53,3%. Определите, что это за металл. 18. При помощи химического анализа установлено, что в некотором соединении массовые доли элементов равны: калия – 39,6%, марганца – 27,9%, кислорода – 32,5%. Определите формулу этого соединения. 19. Какие простые и сложные вещества содержатся в воздухе? Охарактеризуйте применение основных составных частей воздуха. 20. Чем отличается горение веществ в кислороде от их горения в воздухе? Почему? Какие условия необходимы, чтобы вещество загорелось и продолжало гореть? 21. Какую реакцию называют горением? Какую реакцию называют окислением? Приведите примеры. 22. Приняв массовую долю кислорода в воздухе равной 23,1%, определите количество вещества кислорода, который можно получить из 100кг воздуха. 23. Рассчитайте массу воздуха, который потребуется для сжигания 20г серы. Примите, что массовая доля кислорода в воздухе равна 23,1% . 24. Что такое катализатор? Приведите пример каталитической реакции получения кислорода. 25. Составьте таблицу, в одном столбце которой перечислите области применения кислорода, в другом – свойства, на которых основано это применение.