金属活动顺序是不是指的金属与氧气反应的难易程度?如果不是,指的是什么?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/05 22:55:09
金属活动顺序是不是指的金属与氧气反应的难易程度?如果不是,指的是什么?
xXKOK+wW%d #e.PM&8@ &p `ɸ۫Nrm,F]uWUO_w|Ǻl^S4i,Zڕ7L6W,,z\ߊ6G0d&ΑP??O:{TM^g|"e˹N1\CNn $%vU>ۇ':{mXoI'];qK]mܞb8.ag14]1[W"o+kv&+b"s%~!uVk {3V&Nu ЏlwV\ 4.[+ȝb.kxuBmV\~my8_ uWkQylZFc#TMoe]ťv!L xj ƫe~}[.:]gŃ$D<8wU];ul$HE.y{3 6:DdF<7B1N_Y?qؐ,tnk؀' sޫv CF^W7%OO~ɞA-k|J#_Vg.{=zg1 ]N^e-u@N}/<͌>gk:] 8{3vzM4սvAx 9Lp~VF&Ѩ8ҚN8\iOوF8aP6ٙS +HYv}ӳd$$Ip~HFԱ$tU~y&#"B7j K@HL`!Nз y%#4OZyDm۞ºjm, =Ǜ PŽ"5$f ={Rq l$hѸ4u>1إ  Չuۖl]|dM(XED dkxMWܦ. qzCh?0Dx>̂-!O{ yvNhᄇF7}f^amP:YAg.N*Tਜ7Cי tI&2qH|`s&!@Gn!BYP EbnЫ(ԕv(.\8n=^hl2f@P Z#CtN툹 yhٔ: 1Z?Y5~G 8'c@$5MW#k'{)N3ԌW+b)[Zw2zh@zsòzu:+:=1ps`C Y6dr׻Nqt /`xϷSB%԰@=\lQ$(_…8d2K"[IMꪹcS.WmR#ЃhjӹOa٫APz@|vŻe[bЖ~ݪF]쟋V!7q,khD.9$_+ *ԧQyͥWmD-` @1̼I޴?14I1U5p2nPΤP:O\3ɐł\0.'ǣqCj^9~HpTSD(4ӤNQYh70%MŕzT$KO<`S䲕O<)O: ,x t wx*^?rt ֬t-sT Jr 4K\y"+ wVw[9ڬجxL 8.U*9ӮUw fDGo~/ˉ.ϓJ<=PoL+oZw$$F`mNxQk)>\ BѮd1JC<X!}Ϭi#~^7:>uQL j͵ڶ SǣtCYʮɪzq0wnTB?Arpre4#jbO~R/cS1}op&_zjvZѿ^Ώg?JK

金属活动顺序是不是指的金属与氧气反应的难易程度?如果不是,指的是什么?
金属活动顺序是不是指的金属与氧气反应的难易程度?
如果不是,指的是什么?

金属活动顺序是不是指的金属与氧气反应的难易程度?如果不是,指的是什么?
金属活动顺序顾名思义,就是指金属的活跃程度而已.至于反应的难易程度就属于应用.在金属活动顺序表中,一般位置越后的金属,金属性越弱,原子的还原性越弱.金属活动顺序表常有如下应用.
1、判断金属与酸反应情况
(1)在氢以前的金属(K→Pb)能置换出非氧化性酸中的氢生成氢气,且从左到右由易到难,K→Na会爆炸.
(2)氢以前的金属与氧化性酸(如浓H2SO4、HNO3)反应,但无氢气生成,反应的难易及产物与金属活动性、酸的浓度、温度等因素有关.
①Fe、Al在冷的浓H2SO4、浓HNO3中钝化,加热或稀HNO3可充分反应.
②Zn与HNO3反应时,HNO3浓度由浓变稀可分别生成NO2、NO、N2O、N2、NH4NO3.
③氢以后的金属(Cu→Ag)与非氧化性酸不反应,但与氧化性酸反应,与硝酸反应时,浓硝酸一般生成NO2,稀硝酸生成NO.
④氢以后的Pt→Au与氧化性酸也不反应,只能溶于王水.
2、判断金属与水反应情况
(1)K→Na,遇冷水剧烈反应,且易发生爆炸.
(2)Mg、Al在冷水中反应很慢,在沸水中可反应.
(3)Zn→Pb在冷水中不反应,但在加热条件下可与水蒸气反应.如:3Fe+4H2O(气) Fe3O4+4H2
3、判断金属元素在自然界的存在状况
(1)K→Pb在自然界中只有化合态.
(2)Cu→Ag在自然界中既有化合态,又有游离态.
(3)Pt→Au在自然界中只有游离态.
4、判断金属单质的冶炼方法
(1)K→Al用电解法,如:2Al2O3(熔融) 4Al+3O2↑
特例:Na+KCl NaCl+K(↑)
(2)Zn→Cu用热还原法,常见的还原剂为:C、CO、H2或Al等.如:3CO+Fe2O3 2Fe+3CO2;2Al+Cr2O3 2Cr+Al2O3(铝热反应,冶炼难熔金属)
特例:湿法炼铜:Fe+CuSO4 = FeSO4+Cu,
电解精炼铜:2CuSO4+2H2O 2Cu+2H2SO4+O2↑
(3)Hg→Ag用热分解法,如2HgO 2Hg++O2↑
(4)Pt→Au用物理方法:如用浮洗法进行沙里淘金.
5、判断氢氧化物的溶解性、碱性强弱
金属性越强,其对应氢氧化物的碱性越强.
(1)K→Na对应的氢氧化物为可溶性强碱[Ca(OH)2微溶].
(2)Mg→Cu对应的氢氧化物为难溶性弱碱[Al(OH)3、Zn(OH)2为两性氢氧化物].
(3)Hg→Au对应的氢氧化物不存在或不稳定、易分解.
6、判断氢氧化物的热稳定性
(1)K→Na对应的氢氧化物不易分解.
(2)Mg→Fe对应的氢氧化物加热可分解.如2Fe(OH)3 Fe2O3 +3H2O.
(3)Sn→Cu对应的氢氧化物微热即分解.如Cu(OH)2 CuO+H2O.
(4)Hg→Ag对应的氢氧化物常温即易分解,如2AgOH = Ag2O+H2O.
(5)Pt→Au一般无对应的氢氧化物.
7、判断金属单质与氧气反应情况
(1)K→Na在常温下易被氧气氧化,加热时燃烧.Na在O2中燃烧生成Na2O2,K与O2可生成KO2.
(2)Mg→Fe在常温下可缓慢氧化生成一层致密而坚固的氧化物保护膜,高温时易燃烧.
(3)Sn→Pb在通常条件下,Pb可生成氧化膜,而Sn不能.高温时在氧气中燃烧.
(4)Cu→Ag在高温时与氧气化合.
(5)Pt→Au与氧气不反应,但存在氧化物,如有PtO2.
8、判断金属原子还原性、金属阳离子氧化性强弱
(1)K→Au金属原子还原性逐渐减弱.
(2)K+→Ag+金属离子氧化性逐渐增强.(Fe3+氧化性较强)
9、判断原电池的电极和电极反应式
相对活泼的金属为原电池的负极,失去电子发生氧化反应,被腐蚀.如Cu-Zn原电池(稀硫酸作电解质溶液)电极反应式为:
Zn为负极:Zn―2e― =Zn2+
Cu为正极:2H++2e―=H2↑
10、判断电解时阳离子的放电顺序
阳离子放电强弱顺序与金属活动顺序表相反,即由强到弱的顺序为:Ag+>Fe3+>Hg2+>Cu2+>H+>Pb2+>Sn2+>Fe2+>Zn2+>Al3+>Mg2+>Na+ >Ca2+>K+.
11、判断金属离子的水解情况
(1)K→Mg的金属阳离子不水解.
(2)Al→Ag的金属阳离子可水解,且水解程度逐渐增强.如Fe3++3H2O Fe(OH)3+3H+.
12、判断硝酸盐热分解
(1)K→Na活泼金属的硝酸盐分解生成亚硝酸盐和氧气.
(2)Mg→Cu等较活泼金属的硝酸盐分解生成氧化物、NO2和O2.
(3)Hg以后不活泼金属的硝酸盐分解生成金属、NO2和O2.
13、判断碳酸盐的热稳定性、溶解性
(1)K、Na的碳酸盐稳定、易溶于水.
(2)Ca、MgCu的碳酸盐微溶或难溶、受热易分解.如:MgCO3 MgO+CO2↑.
14、判断金属与盐溶液反应情况
(1)K→Na与盐溶液反应时,因金属活泼性太强,金属先与水反应.
(2)Mg→Zn与盐溶液反应时,其实质是金属与盐水解产生的H+反应.如Mg与AlCl3溶液反应为:Al3++3H2O Al(OH)3+3H+,Mg+ 2H+=Mg2+ + H2↑.
总反应为:3Mg+2Al3++6H2O= 2Al(OH)3↓+3 H2↑.
(3)除K→Mg外,顺序表中前面金属可将后面金属从其盐溶液中置换出来.
15、判断金属硫化物的溶解性
(1)K→Na的金属硫化物易溶于水.
(2)Mg→Al的金属硫化物易水解,在水中不存在.
(3)Zn→Pb的金属硫化物均不溶于水.
16、判断金属硫化物的颜色
(1)K→Zn的金属硫化物为无色或白色.
(2)Fe以后的金属硫化物均为黑色.