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1、真诚为您提供优质参考资料,若有不当之处,请指正。第五章 金属的冶炼和利用第一节 金属的性质与利用一、金属的物理性质 大多数金属为银白色(铜为紫红色、金为黄色、铁粉为黑色)、 有金属光泽、常温下为固体(汞为液体)、硬度大、熔沸点高、能导电导热、有延展性问题:黄铜和黄金外观很相似,你们可用哪些方法将它们鉴别出来? 方法:测密度、硬度等(物理方法)火烧,变黑的为黄铜,不变色的为黄金。(化学方法)二、金属的化学性质 (1)金属与氧气的反应 常温下,铝和氧气也能反应,在表面形成一层致密的氧化铝膜。在加热条件下,铁、铜等很多金属都能跟氧气化合生成金属氧化物。活动与探究:在酒精灯火焰上加热铜丝,观察现象 现
2、象:铜丝表面变黑 2Cu+O22CuO总结:实验表明:绝大多数金属能与氧气反应,但反应的难易程度不同和剧烈程度不同。表达式:金属+氧气金属氧化物 (化合反应)铝在常温下能与氧气反应,那么我们用的铝制餐具不易生锈而铁制品却容易生锈呢? 为何不宜用钢刷来擦洗铝制餐具呢?(2)金属与酸(稀盐酸或稀硫酸)的反应观察与思考:在试管中分别加入少量镁带、锌、铜片、铁,再分别加少量稀盐酸或稀硫酸,观察各组物质是否反应,有没有气泡,有没有放热现象,反应速度如何,完成反应方程式。Mg+2HCl=MgCl2+H2 金属表面有气泡。Fe+2HCl=FeCl2+H2 金属表面有气泡,溶液由无色变成浅绿色。Zn+2HCl
3、=ZnCl2+H2铁、镁、锌能和稀盐酸或稀硫酸反应时剧烈程度不同。_反应最剧烈,其次是 _,然后是_ (3)由此推出 ,金属活动性顺序_小结:绝大数金属能与稀盐酸或稀硫酸反应,但反应的剧烈程度不同。哪个反应最适合实验室制取氢气?为什么?金属酸盐氢气 (置换反应)(3)铁与硫酸铜的反应(金属与盐溶液的反应)活动与探究:铁与硫酸铜的反应现象:铁钉表面有红色物质生成,溶液由蓝色变成浅绿色化学方程式:Fe+CuSO4=FeSO4+Cu拓展:铜与硝酸银溶液的反应、铝丝与硫酸铜溶液的反应金属盐溶液新金属新盐 (置换反应)小结:金属的化学性质+氧气盐+氢气金属氧化物+酸+盐溶液金属新金属+新盐金属与酸反应条
4、件:1、金属为活泼金属 2、酸为稀盐酸和稀硫酸金属与盐溶液的反应条件:1、(金属符合)前换后 2、反应物盐要可溶三、金属活动性顺序 K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au活泼金属 不活泼金属强 金属活动性顺序 弱1、在金属活动顺序表中,只有排在氢前面的金属才能置换出酸中的氢2、在金属活动顺序表中,排在前面的金属能把排在后面的金属从溶液中置换出来现学现用:工人在切割钢板时,常用硫酸铜溶液画线你知道为什么?四、置换反应 Fe+CuSO4=FeSO4+CuMg+2HCl=MgCl2+H2Mg+H2SO4=Mg SO4+H2单质+化合物=单质+化合物1
5、、概念:一种单质和一种化合物反应,生成另一种单质和另一种化合物的反应叫做置换反应2、形式: A+BC B+AC小结:化学反应的类型化合反应:A + B + AB分解反应:AB A + B + 置换反应:A +BC AC + B拓展:氢气的实验制法等(原料、原理、装置、收集方法、验满)五、常见的金属矿物 拓展:金属与酸反应的计算1、等质量的四种金属Al、Mg、Fe、Zn与足量的稀盐酸反应,生成氢气的多少?2Al+6HCl=2AlCl3+3H2 54 61 x x=654=218Mg+2HCl=MgCl2+H224 21 x x=224Fe+2HCl=FeCl2+H256 21 x x=256Zn
6、+2HCl=ZnCl2+H265 21 x x=265生成氢气的质量为AlMgFeZn1、 足量的四种金属Al、Mg、Fe、Zn与等质量的稀盐酸反应生成氢气的多少?结论:生成氢气一样多第二节 金属矿物 铁的冶炼一、 铁的冶炼使金属矿物变成金属的过程,叫做金属的冶炼高温1、 实验室铁的冶炼 (1)实验原理:3CO+2Fe2O3=4Fe+3CO2 (2)实验操作: 1、按上图组装仪器,并检查其密性2、把少量研细的氧化铁粉末装进硬质玻管中,轻轻转动,使氧化铁粉末均匀地附在玻璃管内壁上3、把硬质玻管接入装置系统中,先通入一氧化碳气体排气;待排尽后,点燃出气口处的酒精灯及酒精喷灯,并观察装置中所发生的变
7、化 4、当红棕色粉末已转变成黑色后,先停止加热,再通一会儿一氧化碳,直至玻璃管冷却 (3)实验现象: 红棕色的氧化铁粉末逐渐变成黑色,同时澄清的石灰水逐渐变浑浊(4)注意问题: 1、一氧化碳还原氧化铁是在封闭的硬质玻管中进行的,先通一氧化碳,可以把管内的空气排出,防止一氧化碳与空气混合受热爆炸 2、实验完毕先停止加热,还要继续通入一氧化碳直到玻璃管冷却为止。(防 止灼热的铁与氧气反应)(5)实验改进: 可将上述装置除尾气的部分,改成用气球收集,这样收集得到的未燃一氧化碳气体可重复利用、或点燃、或能源的
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