Генетические ряды неорганических соединений

Слайд 2

Химия – это просто!

Генетические ряды неорганических соединений

ViTa - Chem & Bio

Химия – это просто! Генетические ряды неорганических соединений ViTa - Chem & Bio

Слайд 3

ViTa - Chem & Bio

ViTa - Chem & Bio

Слайд 4

Генетический ряд металла

ViTa - Chem & Bio

Ca→CaO→Ca(OH)2
металл  → основной оксид → основание

не

Генетический ряд металла ViTa - Chem & Bio Ca→CaO→Ca(OH)2 металл → основной
все металлы при окислении кислородом образуют оксиды.
Основные оксиды взаимодействуют с водой только в случае образования растворимых оснований.

Следует помнить!

1. Ca + О2 → CaO

2. CaO + Н2О → Ca(OH)2

При записи цепочек превращений (генетического ряда) используют стрелочки, показывающие последовательность превращений. Каждая стрелочка означает отдельную стадию превращения, химическую реакцию.

Слайд 5

Генетический ряд неметалла

ViTa - Chem & Bio

:
P → P2O5 → H3PO4
Неметалл →

Генетический ряд неметалла ViTa - Chem & Bio : P → P2O5
кислотный оксид → кислота

1. 4P + 5О2 → 2P2O5

2. P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Слайд 6

Следует обратить особое внимание на соли, как класс веществ, связывающий остальные классы.

Следует обратить особое внимание на соли, как класс веществ, связывающий остальные классы.
Так соль может быть получена при взаимодействии:

 активного металла с кислотой
3Ca+2H3PO4=Ca3(PO4)2↓+3H2↑

кислоты и основания
3Ca(OH)2+2H3PO4=Ca3(PO4)2↓+6H2O

основного оксида с кислотой
3CaO+2H3PO4=Ca3(PO4)2↓+3H2O 

кислотного оксида со щелочью
3Ca(OH)2+P2O5=Ca3(PO4)2↓+3H2O

по реакции между основным и кислотным оксидами
3CaO+P2O5=Ca3(PO4)2

Соли бескислородных кислот могут быть получены по реакции обмена

FeSO4+Na2S=FeS↓+Na2SO4 

Fe+S=FeS.

Или напрямую из простых веществ –
металла и неметалла