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文档简介

1、第2节化学计算在实验中的应用,第1课的物质量的单位摩尔知识目标和要求:1.了解物质的量这一基本物理量2 .了解导入摩尔这一单位的必要性3 .理解并把握摩尔的概念及其简单的补正算4 .了解阿波加德罗常数的语义能力目标和要求:1.学生演绎、归纳, 培养类比推理能力2 .培养学生思维的严密性,总体重点目标和难点:重点:摩尔概念和关于摩尔质量的修正难点:理解物质的量和摩尔定义,解决问题的方法:架设宏命令物体和微粒子的桥梁物质的量(摩尔)质量微粒子数,国际单位制中7个基本单位物理量单位名称单位符号,长度, 质量、时间米、基计程仪兰、秒、安【培】、开【尔文】、坎【德拉】、m、kg、s、a、k、cd、摩尔、

2、mol、一、物质的量、3 .只能用于测定物质中所含的微粒集合体的数量。 4 .将可称量的宏命令质量与微观粒子数相结合。 5 .单位为摩尔摩尔。 符号只能用于表示n,2 .微观粒子,不能表示宏命令物质。 二、摩尔的定义:摩尔是物质的量单位,每摩尔物质含有阿伏加德罗常数(NA )个微粒。 当某物质中含有的微粒子数为阿伏伽德罗常数时,该物质的量为1摩尔。 三、阿伏加德罗常数(NA )、6.021023mol-1被称为阿伏加德罗常数。 也就是说,是含有6.021023微粒子数的物质,该物质的量为1 mol。 12 g 12C中含有的碳原子数作为微粒子集团,被称为阿波加德罗常数(NA ),创立了分子学说

3、的阿波加德罗(意大利),1811年提出了“相同体积的瓦斯气体在同温同压下包含相同数量的分子”,四,物质的量(n )这样的分子假说:1.摩尔是物质符号“mol” 2 .阿波加德罗常数6.021023mol-1 3 .微粒子分子、原子、络离子以及原子中的质子、中子、电子等微粒子。 摩尔只能用于微观粒子及其特定的组合,不能用于宏命令物质。 情况:1 mol C表示“碳原子1摩尔”,含有碳原子6.021023个、nN/NA。 判决(1) 1摩尔氧(2)0. 25摩尔co2(3)摩尔是7个基本物理量之一(4) 1摩尔是6.021023个粒子的集合体(5)0. 5摩尔h 2包含3.011023个氢分子(6

4、)。 1 mol H2SO4含有硫酸分子。 1包含mole-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _个电子。 2 mol CO(NH2)2中含有的氧原子数与_ _ mol h2o中含有的氧原子数相等。 3、以下说法不正确的是() a、1 mol H2 B、2 mol氮c、1 mol e D、1 mol蛋e、1 mol SO42 F、3 mol质子,已知一个氢原子的质量为1.67410-24 g, 氢原子质量m=1.67410-24 g 6.021023=1.0 g,数值上与氢原子的原子量相等,为1 mol H的质量,克单位的情况下,数值上与氢原子的原子量相等,为6.021023、6.0210

5、23,单位:克/摩(gmol1)、单总是指1 mol物质的质量。 用记号“m”表示。上课练习题:1(1)Fe的摩尔质量在2以下的说法不正确的是: a,1摩尔H2的质量是2 g B,H2的摩尔质量是2 g C,H2的摩尔质量是2 gmol1 D,1摩尔H2的质量是2 gmol 1,6,物质的量,摩尔质量和质量的关系n 是m (g ),M (g/mol ),m (g ),M (g/mol ),n (个),NA (个mol1),含有_ _ _ _ _个氢分子。 摩擦质子,摩擦质子。 摩电子,摩电子,摩电子。 2.m摩尔氢瓦斯气体与m摩尔氦原子瓦斯气体相比具有相同的() a、质子数b、原子数c、中子数

6、d、电子数,3 .以下的说明是() a、1 mol的氢的质量为1 g B、等物质的量O2 C、H3PO4的摩尔质量为98 g D、氧32 g所含的原子数为NA 4、等质量的SO2和SO3 a、若已知正确包含的氧原子的个数比为233333的氧元素体的个数比为5:6 D、包含的硫原子的个数比为5:4 5、某瓦斯气体3.2 g中包含的分子数为3.011022,则该瓦斯气体的摩尔质量为() a、32 g B、32g 64 D、64gmol1, 6的Na2X的摩尔质量是: x的相对原子质量是:含氧原子的个数最多的是a、0.5 mol H2SO4 B、1 mol KClO3 C、32g O2 D、3.01

7、1023个CO2,第2节化学计算在实验中的应用第2课,标准情况在实验室或生产中,气体物质经常使用体积而不是质量。 物质的量和气体的体积有什么关系呢? 1mol瓦斯气体状物质所占的体积是多少? 首先,试着修正1 mol的固体、液体物质的体积。 请填下表:结论:在相同条件下,1 mol不同的固体或液体物质的体积为。 不同的是,在相同的条件(标准情况)下,1 mol的哪个瓦斯气体体积都相同呢?学生们完成了科研1、2,填写以下表格。 结论:在标准情况下,1mol的任何瓦斯气体所占体积均约为l。 (标准状况:温度0,压力101KPa ),对于22.4,1 mol不同的固体和液体物质,讨论为什么各自的体积

8、不同。 物质体积大小的暗示因素是什么? 决定物质体积大小的因素有三个:物质的粒子数、粒子大小粒子间的距离、小结节固体、液体物质粒子间的间隔小、微粒子数相同时,固体、液体的体积主要由粒子自身的大小决定。 实验表明,气体分子间的平均距离远远大于固体与液体中粒子间的平均距离。 0 1 mol H2O(18 mL )、讨论、2、分子间的平均距离受什么条件的影响? 怎样影响? 3、为什么在标准情况下1mol的哪个瓦斯气体所占的体积都一样,1、决定瓦斯气体体积大小的主要因素是什么? 标准情况:温度(0,273 k )压力(101kPa ),标准情况下的瓦斯气体摩尔体积点:条件:标准情况(0,101 kpa

9、 )对象:任意瓦斯气体物质的量:1mol,结论,式:符号为: Vm,概念:每单位物质所占的体积。 练习1下面的说法的正确和错误,请说明理由:1 .在标准情况下,1mol的任何物质的体积约为22.4L。(错,物质必须是气体),2. 1mol气体的体积约为22.4L。 (不正确,应该写明条件的标准情况),3 .在标准情况下,1molO2和N2的混合瓦斯气体的体积约为22.4L。 (是的,瓦斯气体体积与分子的种类无关) 4. 22.4L瓦斯气体中含有的分子数必须大于11.2L瓦斯气体中含有的分子数。 (没有明确记载错误地在相同的条件下测量瓦斯气体体积),5 .在标准情况下,瓦斯气体的摩尔体积均为22

10、.4L。 (错误地,“约”单位为L/mol ),6 .仅在标准情况下,瓦斯气体体的摩尔体积约为22.4L/mol。 不一定是错的, ori ),练习2,下面的说法正确的是() (a )在标准情况下,1mol H2O和1 mol H2的体积都约为22.4 L (B)2 g H2和44 g CO2的体积相同(C)1 mol的某个瓦斯气体1 g H2和11.2 L O2的物质的量相等,回答(d ),练习相同质量以下的瓦斯气体,按照占有体积从大到小的顺序,在一定的温度和压力下,并不一定是标准的状况,而是探讨1mol的不同的瓦斯气体体积是否相同。Cl2 N2 H2 CO2 O2,回答,在同温同压下,相同

11、分子数的瓦斯气体,其体积(); 在同温同压下,体积相同的瓦斯气体,其分子数(); 同样,请考虑在标准情况下可以求出瓦斯气体体积的方法:1、V=m/2、V=nVm (V=m/MVm V=N/NAVm )、()2.标准情况下的瓦斯气体摩尔体积(Vm=22.4L/mol )理解要点:条件:标准情况体积约22.4,结论,瓦斯气体v (标准情况),4目标和要求:1.了解物质量浓度的概念2 .掌握制备物质量浓度溶液的基本操作方法和技能3 .关于物质量浓度的基本修订和解题方法物质量浓度,一,物质量浓度:1.定义:表示单位体积溶液中溶质的物质量。 用符号“CB”表示溶质的物质的量2 .数学式:物质的量浓度=-

12、nb溶液的体积cb=。 该容液中溶解质b的物质的量浓度为1 molL-1,可以表示为CB=1 molL-1,正误: 1,1 mol NaCl溶解于1 L水中,该物质的量浓度为1 mol/L。 2 .质量58.5 g的体积1 L的NaCl溶液的物质的量浓度是1 mol/L。 从3.1l1mol/l的NaOH溶液中取出100 mL溶液,取出的溶液的物质浓度为0.1mol/L。 4 .要点: (1)体积是指溶液的体积,不是溶剂体积,单位是(L) (2)用物质的量表示溶质,用溶质质量和摩尔质量表示(3)从某种物质的量浓度的溶液中取出任意体积的溶液,浓度都不变,例如:练习1,2mol/l盐酸是指() a

13、,在溶液中氯化氢2 mol 氯化氢瓦斯气体2mol为1L水c1l、盐酸溶液中溶解有氯化氢73gd1l、氯化氢瓦斯气体44.8 L的练习2、(意味着在2升的溶液中配合40 g NaOH的(2)标下22.4 L HCl溶解于水中而变成0.5 L盐酸的物质的量的浓度为 、授课练习题、二、物质的量浓度溶液的配制,例如如何配制浓度1.00mol/L的NaCl溶液100mL,生辰八字方针:补正、称、溶、冷、洗、旋转、定、摇、步、补正: nnacl=1.00mol/l0.1l=。 溶解:在烧杯中加入25mL蒸馏水使其完全溶解(注意:应该蒸发制冷,在瓶子中溶解使不得)转移:将蒸发制冷的溶液转移到瓶子中。清洗:将烧杯清洗2次,将清扫液移至100mL容量瓶中:加水到刻度近2cm时,用吸管加水到刻度,摇晃瓶装。 各步骤使用的主要机器,修正计算:称量:天平(带砝码)溶解:烧杯,玻璃棒蒸发制冷:转移:烧杯,玻璃棒,容量瓶清洗:玻璃棒定容:吸管:配制物质浓度溶液的主要机器,烧杯,影响溶液浓度的操作将溶液

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