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当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档 > 鲁科必修1第03章第1节
第3章自然界中的元素学习导言▲章节知识概说本章的核心内容是元素化合物知识,主要是应用第2章的概念和理论知识认识物质的性质,探讨物质在生产、生活中的应用,以及人类活动对生态环境的影响。本章首先以碳元素的多样性为线索,探索了碳单质、碳的化合物以及碳元素转化的多样性;然后以硫及其化合物的转化为线索,探索了不同价态硫元素在自然界、实验室、生活、生产中的转化;紧接着以氮的循环为线索,探讨了氮在自然界中的循环、氮循环过程中的重要物质,以及人类活动对氮循环的影响;最后通过海洋这个蕴藏众多元素的领域,引入了更多的元素化合物知识,通过探讨从海洋中提取物质的途径,学习了镁、溴、碘等元素的知识。这样,就把零散的元素化合物的知识有机地结合在了一起,充分体现了高观点、大视野和多角度的特色。▲课标理念感悟知识与技能:根据生产、生活中的应用实例或通过实验探究,了解碳及其重要化合物的主要性质,以及它们在自然界和生活、生产中的相互转化;通过氮的循环,了解氮气、氨气、铵盐以及硝酸的主要性质,认识它们在生产中的应用;通过实验探究了解硫单质、二氧化硫等的主要性质,探讨不同价态硫元素之间的转化途径;通过了解海洋中的重要元素,认识金属镁、溴单质、碘单质和卤化物的主要性质及其在生产中的应用。过程与方法:运用氧化还原理论研究物质的氧化性和还原性,探讨含有相同元素的物质之间的相互转化。情感态度与价值观:通过了解人类活动对氮循环的影响、酸雨问题和海洋资源的综合利用,认识人类活动对生态环境的影响,培养与环境和平相处的情感以及运用化学知识解决环境和资源问题的兴趣和热情。第1节碳的多样性在一百多种元素中,有一种元素组成的单质和化合物种类已经远远超过三千万种,你知道这是哪一种元素吗?对了,这种元素就是碳元素。在初中我们接触过碳,知道碳既是构成生物体的基本元素,又是构成地壳中岩石和化石燃料的主要元素。碳以多种形态存在于自然界中。下面,就让我们一起来感受碳的多样性吧。研习教材重难点研习点1碳单质的多样性1.同素异形体(1)同素异形体的概念:由同一种元素组成的性质不同的几种单质,叫做该元素的同素异形体。(2)常见的同素异形体:碳:金刚石、石墨、C60;氧:氧气、臭氧(O3)。【领悟·整合】由于同素异形体由同种元素构成,所以同素异形体往往具有相似的化学性质;但由于组成同素异形体各种单质的原子间连接的方式不同(即结构不同),因此同素异形体的物理性质往往有很大差别。2.金刚石、石墨、C60(1)结构①金刚石:每个碳原子与另外4个碳原子以一种较强的相互作用相连接,形成正四面体结构,向空间伸展形成空间网状结构。②石墨:石墨晶体是层状结构。在同一层内,碳原子排列成正六边形(碳原子位于正六边形的顶点上),一个个正六边形排列成平面网状结构,每一个碳原子都跟其他3个碳原子相连。在同一层内,相邻的碳原子以较强的相互作用相结合,但层与层之间以一种较弱的相互作用相结合。③C60:C60分子是由60个碳原子构成的,它的形状像足球,由12个正五边形和20个正六边形组成。分子内部,碳原子间以较强的相互作用结合,但分子间的相互作用较弱。(2)性质同素异形体金刚石石墨C60主要物理性质硬度大、熔沸点高硬度小、熔沸点高,易导电硬度小、熔沸点低主要化学性质相似,如在一定条件下都可与氧气反应,生成CO2【知识·链接】①昂贵的实验:1797年英国化学家钱南为了测出金刚石的成分,做了一个非常昂贵的实验。他将金刚石放在密闭的、充满氧气的箱子里进行燃烧(箱子是纯金制的),结果却令人非常意外-——子里的气体成分竟然是二氧化碳。②碳-60家族:这一类物质的分子式可以表示为Cn,n为28到540之间的整数值,有C50、C60、C70、C84、C240等,科学家预言C540有可能实现室温超导;也有设想将某些药物置入C60球体空腔内,成为缓释型的药物。碳-60家族已经广泛地影响到物理、化学、材料科学、生命及医药科学各领域。③碳纳米管:碳纳米管可分单层及多层的碳纳米管,它是由单层或多层同心轴石墨层卷曲而成的中空碳管。碳纳米管非常微小,5万个并排起来才有人的一根头发丝宽。利用碳纳米管可以制成高强度碳纤维材料和复合材料,如其强度为钢的100倍,重量则只有钢的1/6,被科学家称为未来的“超级纤维”。碳纳米管在航天、电子、储氢等诸多领域有广泛的应用前景。典例1:近年来,科学家在氦的气氛中给石墨通电,使石墨挥发,在石墨挥发的黑烟中发现了C60,它的金属渗入物具有可贵的超导性质。北京大学首先将C60渗锡,获超导转变温度为37K的好成绩。下列关于C60的叙述正确的是A.是一种新型的化合物B.是碳元素的一种同素异形体C.C60燃烧时可生成CO2D.摩尔质量是720解析:这是一道与分子C60相关的题目,主要考查学生对基本概念的掌握及有关信息获取的能力。涉及的中学化学知识有化合物、同素异形体、摩尔质量等基本概念.C60属于单质,由一种元素组成,与金刚石、石墨互为同素异形体.由于C60由碳元素构成,因此,在一定条件下可以燃烧生成CO2,D选项中摩尔质量的单位为g·mol-1。答案:B、C。研习点2广泛存在的含碳化合物1.常见的含碳化合物(1)有机化合物:如蛋白质、淀粉、油脂、以及石油、液化气、天然气等的主要成分;(2)无机化合物:CO、CO2、H2CO3、碳酸钠、碳酸氢钠、大理石、方解石、白云石、菱锌矿、菱镁矿、菱铁矿等。2.碳酸钠和碳酸氢钠(1)碳酸钠和碳酸氢钠的比较化学式Na2CO3NaHCO3俗名纯碱、苏打小苏打色态白色粉末细小白色晶体溶解性易溶于水较易溶于水(溶解度较Na2CO3小)热稳定性不易分解受热易分解2NaHCO3=Na2CO3+CO2↑+H2O与HCl反应Na2CO3+2HCl=CO2↑+H2O(较快)NaHCO3+HCl=CO2↑+H2O(剧烈)与NaOH反应不反应HCO3-+OH-=CO32-+H2O与CO2反应Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3不反应用途用于玻璃、肥皂、造纸、纺织等工业;洗涤剂发酵剂、灭火器,医疗上用于治胃酸过多(2)碳酸钠和碳酸氢钠的鉴别方法①热稳定性不同。分别加热少量固体,若发生分解反应,将产生的气体通入澄清的石灰水中,石灰水变浑浊的原试剂是NaHCO3,另一个为Na2CO3。②和酸反应生成气体的速率不同。分别取一定量的固体,加入等浓度等体积的盐酸,反应快、产生气体相应多的为碳酸氢钠,另一个为碳酸钠。③阴离子不同。分别取其稀溶液,滴加氯化钡稀溶液或CaCl2溶液,产生沉淀的原试剂为碳酸钠,另一个为碳酸氢钠(特别注意:该方法必须取极稀溶液)。(3)Na2CO3和NaHCO3在一定条件下的相互转化:溶液中:NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O,Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3固体中:NaOH+NaHCO3△Na2CO3+H2O,2NaHCO3△Na2CO3+CO2↑+H2O【品思·感悟】Na2CO3与盐酸反应是分步进行的:Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl,NaHCO3+HCl=CO2↑+H2O(1)由于NaHCO3跟HCl反应一步完成,所以NaHCO3跟HCl反应比Na2CO3跟HCl反应放出CO2的速率快。(2)当Na2CO3溶液与稀盐酸反应时,加入试剂的次序不同,产生的现象不同.若往碳酸钠溶液中滴加盐酸,由于碳酸钠的量多,而加入的酸(氢离子)少,第二步反应尚未进行,产生的气体较少(有可能在滴加的局部范围内完成二步反应,看到有气体产生)。滴加一定量以后,溶液已转化为碳酸氢钠溶液,再加入盐酸,很快反应产生气体,量也较多.若将碳酸钠溶液滴加到盐酸中,则情况大不一样,试管中酸充足过量,滴入碳酸钠溶液很快完成上述二步反应,因此很容易观察到气体产生。利用上述现象,可以不用任何试剂鉴别二者。典例2:下列说法中不正确的是A.Na2CO3比NaHCO3易溶于水B.Na2CO3比NaHCO3稳定C.石灰水能与Na2CO3反应,而不能与NaHCO3反应D.与足量盐酸反应要得到相同质量的CO2,用NaHCO3比Na2CO3的质量要多解析:石灰水也能与NaHCO3反应,使酸式盐变成正盐,Ca(OH)2+2NaHCO3=CaCO3↓+Na2CO3+2H2O制取相同质量的CO2,如都制取44gCO2,在盐酸足量的情况下,需NaHCO384g,需Na2CO3则106g。NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O84g44gNa2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O106g44g答案:C、D。典例3:现有一包混有少量碳酸氢钠的碳酸钠固体,称得其质量为10.00g。请回答:(1)除去该混合物中的碳酸氢钠的方法是。(2)若将该混合物加热至质量不再变化时,剩余固体质量为9.38g。计算原混合物中碳酸钠的质量分数。解析:(1)根据NaHCO3受热分解生成Na2CO3、H2O(气)、CO2,将混合物加热至不再产生气体为止,可除去该混合物中的碳酸氢钠。(2)题中介绍“加热至固体质量不再变化”,就指明其中NaHCO3已完全分解,而固体减少的质量是放出CO2和H2O(气)的质量之和。设原混合物中含NaHCO3质量为x,由题意知,2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑2×84g(18+44)gx(10.00g-9.38g)168g:62g=x:(10.00g-9.38g)解得x=1.68gω(Na2CO3)=ggg00.1068.100.10×100%=98.32%答案:(1)将混合物加热至不再产生气体为止(2)98.32%。研习点3碳及其化合物间的转化1.自然界中碳及其化合物的转化(1)碳及其化合物在自然界中的转化示意图△大气中的CO2火山草原森林煤天然气石油海底岩石化石燃料岩石海水光合作用呼吸作用燃烧风化生物遗体转移到陆地吸收(2)模拟溶洞的形成①溶洞的形成原理石灰岩的主要成分是碳酸钙。碳酸钙遇到溶有二氧化碳的水时,会慢慢变成可溶于水的碳酸氢钙[Ca(HCO3)2]。当受热或压强突然变小时,水中碳酸氢钙会分解,重新变成碳酸钙沉积下来。在自然界里不断发生上述反应,石灰岩逐渐变成碳酸氢钙而溶解掉,形成溶洞;碳酸氢钙不断分解,生成的碳酸钙逐渐沉积,形成千姿百态的钟乳石、石笋和石柱。②实验报告:实验目的:探究溶洞的形成原理实验准备:将CO2通入澄清石灰水中,得到CaCO3白色沉淀,备用。实验方案及实验记录:实验步骤实验现象化学方程式向得到的悬浊液中继续通入足量的CO2气体CaCO3白色沉淀逐渐溶解CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2将所得溶液小心加热溶液重新变浑浊并冒出气泡Ca(HCO3)2加热CaCO3↓+CO2+H2O【梳理·总结】自然界在永不停息的进行着碳的转化,这种转化形式多种多样,速度也有快有慢,总体上处于平衡状态。但是,由于现代化工业社会过多燃烧煤炭、石油和天然气,这些燃料燃烧后放出大量的二氧化碳气体进入大气,破坏了这种平衡,造成了“温室效应”。2.生产和生活中碳及其化合物间的转化(1)高炉炼铁原料:焦炭、铁矿石;高炉煤气的主要成分:CO、CO2、Fe2O3、N2等;CO生成的化学方程式:C+O2加热CO2;C+CO2加热2CO还原铁的氧化物的化学方程式:Fe2O3+3CO加热2Fe+3CO2(2)木炭燃烧:C+O2=CO22C+O2=2CO2CO+O2=2CO2C+CO2=2CO生成水煤气的化学方程式为:C+H2O加热CO+H2【联想·发散】碳作还原剂的特殊性碳作还原剂,温度越高,还原性越强,在反应中碳的氧化产物可以是CO2和CO。当温度较低时(理论上小于710℃),碳倾向生成稳定的CO2(如:实验室用C还原CuO),一般温度超过1000℃,只要有固态碳存在,生成的气体是CO.而CO作还原剂,温度越低还原性越强,如CO只有在低于600℃时,才能还原FeO,所以在高炉中主要的出铁反应是在炉体上部(低温区)发生的。(3)水垢的形成:①有关化学方程式为:Ca(HCO3)2加热CaCO3↓+CO2↑+H2O②如何除去水壶中的水垢?加入醋酸,可以将CaCO3物质等溶解。(4)无机化合物
本文标题:鲁科必修1第03章第1节
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