Produkty- jak poznám, co vzniká
Prosím, mohl by mi někdo pomoct. Kolikrát jsem tu už viděla, jak někdo dával chemickou rovnici a nevěděl, co vzniká. Jsou na to nějaké fígle, nebo se to musím všechno nadrtit?
Vím, že třeba:
1) kyselina+zásada= sůl+ voda
2) spalování uhlovodíků= CO2+ H2O
3) oxid+ oxid=?
4) hydroxid+ hydroxid=?
5) kyselina+ oxid=?
5) prvky prvních 3 skupin reagují s vodou za vzniku hydroxidu, p-prvky za vzniku kyseliny. Co kovy? Jaké reagují a vodou? A vzniká zásada nebo kyselina?
6) k čemu nám je Becketova řada krom toho, že ukazuje, který prvek je ušlechtilejší než jiný? Neušlechtilejší může vytěsnit ušlechtilejší. A to je všechno, co nám to říká?
7) jak proboha budeme vědět, co vzniká, když nám spolu reagují třeba 3 a více produktů?
Díky moc tomu, kdo by si našel čas :)
Vím, že třeba:
1) kyselina+zásada= sůl+ voda
2) spalování uhlovodíků= CO2+ H2O
3) oxid+ oxid=?
4) hydroxid+ hydroxid=?
5) kyselina+ oxid=?
5) prvky prvních 3 skupin reagují s vodou za vzniku hydroxidu, p-prvky za vzniku kyseliny. Co kovy? Jaké reagují a vodou? A vzniká zásada nebo kyselina?
6) k čemu nám je Becketova řada krom toho, že ukazuje, který prvek je ušlechtilejší než jiný? Neušlechtilejší může vytěsnit ušlechtilejší. A to je všechno, co nám to říká?
7) jak proboha budeme vědět, co vzniká, když nám spolu reagují třeba 3 a více produktů?
Díky moc tomu, kdo by si našel čas :)
Odpovědi
Diskuze
CaO + SO3 = CaSO4. Některé oxidy nejsou unhydridy kyselin nebo zásad. Ty pak reagují jako redukční nebo oxidační činidla, Jako příklad můžeme uvézt CO - oxid uhelnatý. Ten s CaO nereaguje. S vyýjimkou redučních reakcí jsou jeho reakce komplikované.
4: některé hydroxidy jsou amfoterní - mohou se chovat jako zásady i jako kyseliny. Příkladem může být Al(OH)3 <=> H3AlO3 může tvořit hlinité soli - AlCl3 nebo hlinitany K3AlO3.
Kyselinotvorný oxid dobře reaguje s hydroxidem, zásadotvorný oxid s kyselinou. Amfoterní oxid může reagovat jak s kyselinou, tak i se zásadou.
Jestli a jak prvky reagují s vodou, říká právě Becketova řada kovů. Uprostřed má vodík. Prvky před vodíkem mohou z vody vytěsňovat vodík, reagují tedy s vodou a kyselinami. Amfoterní kovy mohou takto reagovat i se zásadami. Kovy, stojící za vodíkem - ušlechtilé kovy, nemohou vytěsnit vodík, proto nereagují s vodou ani s neoxidujícími kyselinami, protože nemohou vytěsnit vodík. S oxidujícími kyselinami se nejprve tvoří oxid, který se následně rozpouští v kyselině.
A nakonec, když nevíme, najdeme pomoc v moudrých knihách.
3) oxid+ oxid=? pokud je jeden z oxidů H2O tak může vznikat kyselina nebo zásada
nebo třeba CO2 + H2O - > H2CO3 což je kyselina
nebo třeba CaO + H2O - > Ca(OH)2 což je zásada
5) některé kovy ve vodě oxidují a následně ten oxid s vodou dává hydroxid
např. Cu + H2O + 1/2 O2 -> Cu(OH)2
Cu s vodou nereaguje, je to ušlechtilý kov. Reaguje velmi zvolna se vzdušným kyslíkem a následně pak s vodou a oxidem uhličitým:
2CuO + H2O + CO2 = CuCO3.Cu(OH)2 - měděnka.
V reálu jsem viděl, že měď, i když je hladce vyčištěná (např. vyleštěná, nebo po soustružení) tak ve vodě změní barvu (za delší dobu ne hned) - zčervená myslím že je to oxid měďný:
cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_m%C4%9B%C4%8Fn%C3%BD
Ve vodě je vždy rozpuštěný kyslík:
Cu + H2O + 1/2 O2 -> Cu(OH)2
je to možné rozepsat:
Cu + 1/2 O2 -> CuO
CuO+H2O -> Cu(OH)2
... ale rovnice jsou vždy jen modelem reality, nejsou realitou.
ad 7) myslím že většina chemiků získá vědomostí zkušeností, a až po čase tomu začne rozumět na vyšším levelu jak to tu vysvětluje Mezek.