용광로 및 난방 시스템 다이아몬드는 복잡하거나 단순합니다. 단순물질과 복합물질

다이아몬드는 복잡하거나 단순합니다. 단순물질과 복합물질

간단하고 복합 물질. 화학 원소

원자와 화학 원소에 대하여

화학에서는 "원자"와 "분자"라는 용어 외에도 "원소"라는 개념이 자주 사용되며 이러한 개념의 공통점은 무엇이며 어떻게 다른가요?

화학 원소 같은 종류의 원자이다. 예를 들어, 모든 수소 원자는 수소 원소입니다. 모든 산소와 수은 원자는 각각 산소와 수은 원소입니다.

현재 107개 이상의 원자 유형, 즉 107개 이상의 화학 원소가 알려져 있습니다. '화학원소', '원자', '단순물질'의 개념을 구분할 필요가 있다

단순물질과 복합물질

원소 구성에 따라 한 원소(H2, O2,Cl2, P4, Na, Cu, Au)의 원자로 구성된 단순 물질과 다른 원소(H2O, NH3, OF2, H2SO4)의 원자로 구성된 복합 물질을 구별합니다. , MgCl2, K2SO4) .

현재 115개의 화학원소가 알려져 있으며, 이는 약 500개의 화학원소를 구성합니다. 단순 물질.

천연 금은 단순한 물질입니다.

한 요소가 특성이 다른 다양한 단순 물질의 형태로 존재하는 능력을 동소체라고 합니다. 예를 들어, 산소 O 원소는 두 가지 동소체 형태, 즉 이산소 O2와 오존 O3c를 가지고 있습니다. 다른 번호분자 속의 원자.

탄소 C(다이아몬드와 흑연)의 동소체 형태는 결정 구조가 다릅니다. 동소체에는 다른 이유도 있습니다.

동소체 형태의 탄소:

석묵:

다이아몬드:

복잡한 물질은 종종 화학 화합물이라고 불립니다. 예를 들어 산화수은(II) HgO(단순 물질의 원자 - 수은 ​​Hg와 산소 O2를 결합하여 얻음), 브롬화나트륨(단순 물질의 원자 - Na 나트륨과 브롬 Br2를 결합하여 얻음)과 같습니다. .

그럼 위의 내용을 요약해 보겠습니다. 물질 분자에는 두 가지 유형이 있습니다.

1. 단순한– 그러한 물질의 분자는 동일한 유형의 원자로 구성됩니다. 안에 화학 반응여러 가지 단순한 물질로 분해될 수 없습니다.

2.복잡한- 그러한 물질의 분자는 원자로 구성됩니다 다른 유형. 화학 반응에서 분해되어 더 간단한 물질을 형성할 수 있습니다.

'화학원소'와 '단순물질' 개념의 차이

'화학원소'와 '단순물질'의 개념은 단순물질과 복합물질의 성질을 비교함으로써 구분할 수 있다. 예를 들어, 단순한 물질인 산소는 호흡하고 연소를 지원하는 데 필요한 무색 가스입니다. 단순한 물질 산소의 가장 작은 입자는 두 개의 원자로 구성된 분자입니다. 일산화탄소에도 산소가 포함되어 있습니다( 일산화탄소) 그리고 물. 그러나 물과 일산화탄소에는 화학적으로 결합된 산소가 포함되어 있어 특히 단순한 물질의 특성을 갖지 않으므로 호흡에 사용할 수 없습니다. 예를 들어, 물고기는 물 분자의 일부인 화학적으로 결합된 산소를 호흡하지 않고 그 안에 용해된 유리 산소를 호흡합니다. 그렇기 때문에 언제 우리 얘기 중이야모든 화합물의 구성에 대해 이러한 화합물에는 단순한 물질이 포함되지 않고 원자가 포함된다는 것을 이해해야 합니다. 특정 유형, 즉 해당 요소입니다.

복잡한 물질이 분해되면 원자는 자유 상태로 방출되어 결합하여 단순 물질을 형성할 수 있습니다. 단순 물질은 한 원소의 원자로 구성됩니다. "화학 원소"와 "단순 물질" 개념의 차이는 동일한 원소가 여러 개의 단순 물질을 형성할 수 있다는 사실에서도 확인됩니다. 예를 들어, 산소 원소의 원자는 이원자 산소 분자와 삼원자 오존 분자를 형성할 수 있습니다. 산소와 오존은 완전히 다른 단순 물질입니다. 이것은 화학 원소보다 훨씬 더 단순한 물질이 알려져 있다는 사실을 설명합니다.

"화학 원소"의 개념을 사용하여 단순 물질과 복합 물질을 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

단순한하나의 화학 원소의 원자로 구성된 물질이라고합니다.

복잡한서로 다른 화학원소의 원자로 구성된 물질이라고 합니다.

"혼합물"과 "화합물" 개념의 차이점

복잡한 물질은 흔히 화합물이라고 불립니다.

링크를 따라 철과 황의 단순 물질 상호 작용 경험을 살펴보십시오.

다음 질문에 답해 보세요.

1. 혼합물의 구성은 화합물과 어떻게 다릅니까?

2. 혼합물과 화합물의 특성을 비교합니까?

3. 혼합물과 화합물의 성분을 어떤 방법으로 분리할 수 있습니까?

4. 혼합물이나 화합물의 형성을 외부 징후로 판단하는 것이 가능합니까?

혼합물 및 화학 물질의 비교 특성 사이

혼합물과 화합물을 일치시키는 질문

비교

혼합물

화합물

혼합물은 화합물과 구성이 어떻게 다릅니까?

물질은 임의의 비율로 혼합될 수 있습니다. 다양한 혼합물 구성

화합물의 구성은 일정합니다.

혼합물과 화합물의 특성을 비교하시겠습니까?

혼합물의 물질은 그 특성을 유지합니다.

화합물을 형성하는 물질은 다른 특성을 가진 화합물이 형성되므로 해당 특성을 유지하지 않습니다.

혼합물과 화합물은 어떤 방법으로 구성 성분으로 분리될 수 있나요?

물리적인 방법으로 물질을 분리할 수 있습니다.

화합물은 화학반응을 통해서만 분해될 수 있습니다.

혼합물과 화합물의 형성을 외부 징후로 판단하는 것이 가능합니까?

기계적 혼합에는 열 방출이나 기타 화학 반응 징후가 수반되지 않습니다.

화합물의 형성은 화학 반응의 징후로 판단할 수 있습니다.

통합 작업

I. 시뮬레이터 작업

시뮬레이터 1번

시뮬레이터 2번

시뮬레이터 3번

II. 과제를 해결하세요

제안된 물질 목록에서 단순 물질과 복합 물질을 별도로 작성하십시오.

NaCl, H2SO4, K, S8, CO2, O3, H3PO4, N2, Fe.

각 경우에 귀하의 선택을 설명하십시오.

III. 질문에 답하세요

№1

일련의 공식에 몇 개의 단순 물질이 작성되어 있습니까?

H2O, N2, O3, HNO3, P2O5, S, Fe, CO2, KOH.

№2

두 물질 모두 복잡합니다.

A) C(석탄) 및 S(황);

B) CO2(이산화탄소) 및 H2O(물);

B) Fe(철) 및 CH4(메탄);

D) H2SO4(황산) 및 H2(수소).

№3

올바른 설명을 선택하세요:

단순 물질은 동일한 유형의 원자로 구성됩니다.

가) 맞다

나) 틀림

№4

혼합물의 일반적인 특징은 다음과 같습니다.

A) 일정한 구성을 가지고 있습니다.

B) "혼합물"의 물질은 개별 특성을 유지하지 않습니다.

C) “혼합물”의 물질은 물리적 특성에 따라 분리될 수 있습니다.

D) "혼합물"의 물질은 화학 반응을 통해 분리될 수 있습니다.

№5

다음은 "화합물"의 일반적인 특징입니다.

A) 가변 구성;

나) “화합물”에 포함된 물질은 물리적 수단에 의해 분리될 수 있다.

C) 화합물의 형성은 화학 반응의 징후로 판단할 수 있습니다.

D) 영구 구성.

№6

어떤 경우에 철을 화학 원소로 이야기하고 있습니까?

A) 철은 자석에 끌리는 금속입니다.

B) 철은 녹의 일부입니다.

C) 철은 금속 광택이 특징입니다.

D) 황화철에는 철 원자가 1개 포함되어 있습니다.

№7

어떤 경우 산소를 단순 물질로 이야기하고 있습니까?

A) 산소는 호흡과 연소를 지원하는 가스입니다.

B) 물고기는 물에 용해된 산소를 호흡합니다.

C) 산소 원자는 물 분자의 일부입니다.

D) 산소는 공기의 일부입니다.


우리 주변의 세상은 물질적입니다. 물질에는 물질과 장이라는 두 가지 유형이 있습니다. 화학의 대상은 물질입니다(소리, 자기, 전자기 등 물질에 대한 다양한 장의 영향 포함).

물질은 정지 질량을 갖는 모든 것입니다(즉, 움직이지 않을 때 질량이 존재하는 것이 특징입니다).. 따라서 전자 1개의 나머지 질량(움직이지 않는 전자의 질량)은 약 10 -27g으로 매우 작지만 전자 1개라도 물질입니다.

물질은 기체, 액체, 고체의 세 가지 응집 상태로 존재합니다. 또 다른 물질 상태인 플라즈마(예: 천둥과 구형 번개에는 플라즈마가 포함되어 있음)가 있지만 학교 과정에서는 플라즈마의 화학이 거의 고려되지 않습니다.

물질은 순수할 수도 있고, 매우 순수할 수도 있고(예를 들어 광섬유를 만드는 데 필요함), 눈에 띄는 양의 불순물을 포함할 수도 있고, 혼합물일 수도 있습니다.

모든 물질은 원자라고 불리는 작은 입자로 구성되어 있습니다. 같은 종류의 원자로 이루어진 물질(한 원소의 원자에서), 단순하다고 불린다(예를 들어, , 산소, 질소, 은 등). 서로 다른 원소의 원자가 서로 연결된 물질을 복합체라고 합니다.

물질(예: 공기)에 두 개 이상의 단순 물질이 포함되어 있고 그 원자가 서로 연결되어 있지 않으면 복합 물질이 아니라 단순 물질의 혼합물이라고 합니다. 단순물질의 수는 상대적으로 적지만(약 500개) 복합물질의 수는 엄청납니다. 현재까지 수천만 가지의 다양한 복합 물질이 알려져 있습니다.

화학적 변형

물질은 서로 상호 작용할 수 있으며 새로운 물질이 생성됩니다. 이러한 변환을 호출합니다. 화학적인. 예를 들어, 단순 물질인 석탄은 다른 단순 물질인 산소와 상호작용(화학자들은 반응한다고 말합니다)하여 탄소와 산소 원자가 서로 연결된 복합 물질인 이산화탄소를 형성합니다. 한 물질이 다른 물질로 이러한 변형을 일으키는 것을 화학적이라고 합니다. 화학적 변형은 화학 반응입니다.따라서 설탕이 공기 중에서 가열되면 복잡한 달콤한 물질 인 자당 (설탕으로 구성됨)이 단순한 물질 인 석탄과 복잡한 물질 인 물로 변합니다.

화학은 한 물질이 다른 물질로 변형되는 과정을 연구합니다. 화학의 임무는 특정 물질이 주어진 조건에서 어떤 물질과 상호작용(반응)할 수 있는지, 그리고 무엇이 형성되는지 알아내는 것입니다. 또한 어떤 조건에서 특정 변형이 일어나고 원하는 물질을 얻을 수 있는지 알아내는 것이 중요합니다.

물질의 물리적 특성

각 물질은 일련의 물리적, 화학적 특성을 특징으로 합니다. 물리적 특성은 다음을 사용하여 특성화할 수 있는 특성입니다. 물리적 장치 . 예를 들어, 온도계를 사용하면 물의 녹는점과 끓는점을 확인할 수 있습니다. 물질의 전도 능력을 특성화하기 위해 물리적 방법을 사용할 수 있습니다. 전기, 물질의 밀도, 경도 등을 결정합니다. ~에 물리적 과정물질의 구성은 변하지 않습니다.

물질의 물리적 특성은 셀 수 있는 것(예를 들어 밀도, 녹는점과 끓는점, 물에 대한 용해도 등을 나타내는 등 특정 물리적 도구를 사용하여 숫자로 특성화할 수 있는 것)과 무수한 것(특성으로 특성화할 수 없는 것)으로 나뉩니다. 숫자나 색상, 냄새, 맛 등이 매우 어렵습니다.)

물질의 화학적 성질

물질의 화학적 특성은 다른 물질이 무엇인지, 특정 물질이 어떤 조건에서 화학적 상호 작용을 하는지에 대한 일련의 정보입니다.. 화학의 가장 중요한 임무는 물질의 화학적 성질을 알아내는 것입니다.

화학적 변형에는 가장 작은 물질 입자인 원자가 포함됩니다. 화학적 변형 과정에서 일부 물질로부터 다른 물질이 형성되고 원래의 물질은 사라지고 그 자리에 새로운 물질(반응 생성물)이 형성됩니다. ㅏ 원자모든 사람 화학적 변형이 보존됩니다.. 화학적 변형 중에 원자 사이의 오래된 결합이 파괴되고 새로운 결합이 발생합니다.

화학 원소

숫자 다양한 물질거대합니다(그리고 각각은 고유한 물리적, 화학적 특성을 가지고 있습니다). 우리 주변 환경에서 가장 중요한 특성이 서로 다른 원자 물질세계상대적으로 작습니다 - 약 100입니다. 각 유형의 원자에는 고유한 화학 원소가 있습니다. 화학 원소는 동일하거나 유사한 특성을 가진 원자의 집합입니다.. 자연에는 약 90가지의 서로 다른 화학 원소가 발견됩니다. 지금까지 물리학자들은 지구에서 발견되지 않는 새로운 유형의 원자를 생성하는 방법을 배웠습니다. 이러한 원자(및 그에 따른 화학 원소)를 인공(영어 - 인공 요소)이라고 합니다. 현재까지 인공적으로 얻은 원소는 20개 이상 합성되었습니다.

각 요소에는 라틴어 이름한 글자 또는 두 글자로 된 문자입니다. 러시아어 화학 문헌에는 화학 원소 기호 발음에 대한 명확한 규칙이 없습니다. 일부는 다음과 같이 발음합니다. 요소를 러시아어(나트륨, 마그네슘 등의 기호)로 부르고 다른 일부는 라틴 문자(탄소, 인, 황의 기호)로, 다른 일부는 요소 이름이 라틴어로 들리는 방식으로 부릅니다. (철, 은, 금, 수은). 우리는 일반적으로 수소 H 원소의 기호를 이 문자가 프랑스어로 발음되는 방식으로 발음합니다.

비교 가장 중요한 특성화학 원소와 단순 물질은 아래 표에 나와 있습니다. 하나의 원소는 여러 개의 단순 물질(동소체 현상: 탄소, 산소 등)에 해당할 수도 있고 단지 하나의 물질(아르곤 및 기타 불활성 가스)에 해당할 수도 있습니다.


그들 사이의 주요 차이점은 구성입니다. 따라서 단순 물질에는 한 원소의 원자가 포함됩니다. 그들의 (단순 물질) 결정은 실험실에서, 때로는 집에서 합성될 수 있습니다. 그러나 결과 결정을 저장하기 위해 특정 조건을 만들어야 하는 경우가 많습니다.

단순 물질은 금속, 반금속, 비금속, 금속간 화합물, 할로겐(자연에서 발견되지 않음) 등 5가지 등급으로 분류됩니다. 이는 원자(Ar, He) 가스 또는 분자(O2, H2, O3) 가스로 표시될 수 있습니다.

예를 들어, 단순한 물질인 산소를 들 수 있습니다. 여기에는 산소라는 두 개의 원자로 구성된 분자가 포함됩니다. 또는 예를 들어, 철이라는 물질은 철이라는 원소의 원자만 포함하는 결정으로 구성됩니다. 역사적으로 원자가 구성에 포함된 원소의 이름으로 단순 물질의 이름을 지정하는 것이 일반적이었습니다. 이들 화합물의 구조는 분자적이거나 비분자적일 수 있습니다.

복잡한 물질에는 원자가 포함됩니다. 다양한 방식분해 시 두 가지(또는 그 이상의) 화합물을 형성할 수 있습니다. 예를 들어, 물이 분해되면 산소와 수소가 생성됩니다. 그러나 모든 화합물이 단순한 물질로 분해될 수 있는 것은 아닙니다. 예를 들어, 황과 철 원자로 형성된 황화철은 분해될 수 없습니다. 이 경우 화합물이 복잡하고 서로 다른 원자를 포함하고 있음을 증명하기 위해 역반응 원리를 사용합니다. 즉, 출발 성분을 사용하여 황화철을 얻는다.

원소는 자유 형태로 존재하는 화학 원소의 형태입니다. 오늘날 과학은 이러한 요소에 대해 400가지 이상의 유형을 알고 있습니다.

복합물질과 달리 단순물질은 다른 단순물질로부터 얻을 수 없다. 또한 다른 화합물로 분해될 수도 없습니다.

모두 동소체 변형서로 변신하는 성질을 가지고 있습니다. 다양한 유형하나의 화학 원소로 형성된 단순한 물질은 서로 다른 수준의 화학 활성을 가질 수 있습니다. 예를 들어, 산소는 오존보다 활성이 낮고, 예를 들어 풀러렌의 녹는점은 다이아몬드의 녹는점보다 낮습니다.

안에 정상적인 조건 11개 원소의 경우 단순 물질은 기체(Ar, Xe, Rn, N, H, Ne, O, F, Kr, Cl, He,)이고, 두 가지 액체(Br, Hg)의 경우, 기타 원소의 경우 고체입니다.

실온에 가까운 온도에서 다섯 가지 금속은 액체 또는 반액체 상태를 나타냅니다. 이는 녹는점이 거의 동일하기 때문입니다. 따라서 수은과 루비듐은 39도, 프랑슘은 27도, 세슘은 28도, 갈륨은 30도에서 녹습니다.

"화학 원소", "원자", "단순 물질"의 개념을 혼동해서는 안 된다는 점에 유의해야 합니다. 예를 들어 원자는 명확하고 구체적인 의미를 가지며 실제로 존재합니다. “화학 원소”의 정의는 일반적으로 추상적이고 집합적입니다. 자연에서 원소는 자유 원자 또는 화학적으로 결합된 원자의 형태로 존재합니다. 동시에, 단순 물질(입자 집합)과 화학 원소(특정 유형의 분리된 원자)의 특성은 고유한 특성을 갖습니다.

유기 및 무기 물질;
> 금속과 비금속을 인식합니다.
> 위치에 따라 금속 및 비금속 요소를 식별합니다. 주기율표 D. I. 멘델레예프; 모든 금속이 비슷한 특성을 갖는 이유를 이해합니다.

일반적인 조건에서 원자는 오랫동안 혼자 존재할 수 없습니다. 그들은 동일하거나 다른 원자와 결합하여 세상에 다양한 물질을 생성할 수 있습니다.

하나의 화학원소로 이루어진 물질을 단순이라 하고, 여러 원소로 이루어진 물질을 착물 또는 화합물이라 한다.

단순 물질

간단한 물질은 다음과 같이 나뉩니다. 궤조그리고 비금속. 이 단순 물질 분류는 뛰어난 프랑스 과학자 A.L. 라부아지에 XVIII 후반 V. 금속을 이루는 화학원소를 금속, 비금속을 이루는 화학원소를 금속이라 한다.
비금속. 안에 긴 버전 D. I. Mendeleev 시스템(최종 문서 II)에서는 점선으로 구분됩니다. 금속 강요왼쪽에 있어요; 비금속보다 훨씬 더 많습니다.

이건 재미 있네

Au, Ag, Cu, Hg, Pb, Fe, Sn, Pt, S, C, Zn, Sb 및 As의 13개 원소로 구성된 단순 물질은 고대부터 알려져 있었습니다.

여러분 각자는 주저하지 않고 여러 금속의 이름을 지정할 수 있습니다(그림 36). 이들은 특별한 "금속성" 광택으로 인해 다른 물질과 다릅니다. 이 물질들은 많이 함유되어 있습니다. 일반 속성.

쌀. 36. 금속

정상적인 조건에서 금속은 고체이고(수은만 액체이다) 전기와 열을 잘 전도하며 일반적으로 높은 열전도율을 갖는다. 온도녹는다(500°C 이상).


쌀. 37. 단순화된 모델 내부 구조금속

그것들은 플라스틱이다; 그것들은 단조될 수 있고 그것들로부터 철사를 뽑아낼 수도 있습니다.

그 특성 덕분에 금속은 자신있게 사람들의 삶에 들어왔습니다. 그들의 엄청난 중요성은 역사적 시대의 이름, 즉 구리 시대, 청동기 시대, 철기 시대로 입증됩니다.

금속의 유사성은 내부 구조 때문입니다.

금속의 구조. 금속은 결정질 물질입니다. 금속 결정은 설탕 결정보다 훨씬 작습니다. 식탁용 소금, 육안으로는 볼 수 없습니다.

분자 - 두 개 또는 두 개로 구성된 전기적으로 중성인 입자 연결된 원자.

각 분자에서 원자는 서로 매우 강하게 연결되어 있지만, 물질 내의 분자는 매우 약하게 연결되어 있습니다. 따라서 분자 구조의 물질은 고온녹고 끓는 것.

산소와 오존은 분자 물질입니다. 이들은 단순한 산소 물질입니다. 산소 분자는 두 개의 산소 원자를 포함하고, 오존 분자는 세 개를 포함합니다(그림 39).

쌀. 39. 분자 모델

산소뿐만 아니라 다른 많은 원소들도 두 개 이상의 단순 물질을 형성합니다. 따라서 단순 물질보다 단순 물질이 몇 배 더 많습니다. 화학 원소.

단순 물질의 이름.

대부분의 단순 물질은 해당 원소의 이름을 따서 명명됩니다. 이름이 다른 경우 주기율표에 표시되며 이름 아래에 단순 물질의 이름이 표시됩니다.
요소(그림 40).

수소, 리튬, 마그네슘, 질소 원소의 단순한 물질의 이름을 지정하십시오.

1 "분자"라는 용어는 라틴어 단어 두더지(질량), 소형 접미사 cula에서 유래되었으며 번역하면 "작은 질량"을 의미합니다.

단순물질의 명칭은 문장 안에 소문자로 기재되어 있습니다.


쌀. 40. 주기율표의 세포

복합물질(화합물)

서로 다른 화학 원소의 원자가 결합하면 많은 화학 원소가 생성됩니다. 복합 물질(단순한 것보다 수만 배 더 많습니다).

분자, 원자, 이온 구조를 가진 복잡한 물질이 있습니다. 따라서 그들의 속성은 매우 다릅니다.

분자 화합물은 대부분 휘발성이며 냄새가 나는 경우가 많습니다. 이들의 녹는점과 끓는점은 원자나 이온 구조를 가진 화합물의 녹는점과 끓는점보다 현저히 낮습니다.

분자 물질은 물입니다. 물 분자는 두 개의 수소 원자와 하나의 산소 원자로 구성됩니다(그림 41).


쌀. 41. 물 분자 모델

분자 구조는 일산화탄소와 이산화탄소입니다. 가스, 설탕, 전분, 알코올, 아세트산 등 복합 물질 분자의 원자 수는 원자 2개에서 수백, 심지어 수천까지 다양할 수 있습니다.

일부 화합물은 원자 구조를 가지고 있습니다.

그 중 하나가 모래의 주성분인 광물 석영이다. 여기에는 규소와 산소 원자가 포함되어 있습니다(그림 42).


쌀. 42. 원자 구조의 화합물 모델(석영)

이온 화합물도 있습니다. 이들은 식용 소금, 분필, 소다, 석회, 석고 등입니다. 식염 결정은 양전하를 띤 나트륨 이온과 음전하를 띤 염소 이온으로 구성됩니다(그림 43). 이러한 각 이온은 해당 원자로부터 형성됩니다(§ 6).


쌀. 43. 이온성 화합물 모델(식용염)

이건 재미 있네

유기 화합물의 분자는 탄소 원자 외에 일반적으로 수소 원자, 종종 산소 원자, 때로는 기타 원소를 포함합니다.

반대로 전하를 띤 많은 이온의 상호 인력으로 인해 이온 화합물이 생성됩니다.

하나의 원자로 형성된 이온을 단순 이온, 여러 원자로 형성된 이온을 착이온이라고 합니다.

양전하를 띤 단순 이온이 존재합니다. 금속 요소, 음전하 - 비금속 원소의 경우.

복합 물질의 이름.

교과서에는 지금까지 복합 물질에 대한 기술적 또는 일상적인 이름이 나와 있습니다. 또한 물질에는 화학명도 있습니다. 예를 들어 식염의 화학명은 염화나트륨이고 분필은 탄산칼슘입니다. 이러한 각 이름은 두 단어로 구성됩니다. 첫 번째 단어는 물질을 구성하는 요소 중 하나의 이름(소문자로 표시)이고 두 번째 단어는 다른 요소의 이름에서 유래합니다.

유기 및 무기 물질.

이전에는 유기 물질은 살아있는 유기체에서 발견되는 물질이었습니다. 이들은 단백질, 지방, 설탕, 전분, 비타민, 야채와 과일 등에 색, 냄새, 맛을 부여하는 화합물. 시간이 지남에 따라 과학자들은 자연에 존재하지 않는 구성과 특성이 유사한 물질을 실험실에서 얻기 시작했습니다. 요즘 유기 물질을 탄소 화합물이라고합니다 (이산화탄소 및 이산화탄소, 분필, 소다 등 제외).

대부분의 유기 화합물은 탈 수 있으며 공기가 없는 상태에서 가열하면 탄화됩니다(석탄은 거의 전적으로 탄소 원자로 구성됨).

모든 단순 물질뿐만 아니라 다른 복합 물질도 무기 물질에 속합니다. 그들은 광물 세계의 기초를 형성합니다. 즉, 토양, 광물, 바위, 공기, 천연수. 또한 무기 물질은 살아있는 유기체에서도 발견됩니다.

이 단락의 자료는 그림 6에 요약되어 있습니다.


실험실 실험 2번

다양한 유형의 물질 소개

귀하에게는 다음 물질이 제공되었습니다(선택 사항은 교사가 표시합니다):

옵션 I - 설탕, 탄산칼슘(분필), 흑연, 구리;
옵션 II - 파라핀, 알루미늄, 황, 염화나트륨(식염).

물질은 라벨이 붙은 항아리에 들어 있습니다.

물질을주의 깊게 조사하고 이름에주의하십시오. 단순(금속, 비금속) 물질과 복합 물질, 유기 및 무기 물질을 식별합니다.

표에 각 물질의 이름을 입력하고 해당 열에 "+" 기호를 써서 그 유형을 표시하십시오.

결론

물질은 단순할 수도 있고 복잡할 수도 있고, 유기물과 무기물일 수도 있습니다.

단순 물질은 금속과 비금속으로 나뉘고, 화학 원소는 금속과 비금속으로 구분됩니다.

금속은 내부 구조의 유사성으로 인해 많은 공통 특성을 가지고 있습니다.

비금속은 원자나 분자로 구성되어 있으며 금속과는 다른 특성을 가지고 있습니다.

복합 물질(화합물)은 원자, 분자 또는 이온 구조를 가지고 있습니다.

거의 모든 탄소화합물은 유기물질에 속하며, 나머지 화합물과 단순물질은 무기물질에 속합니다.

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56. 어떤 물질이 단순하고 어떤 물질이 복잡합니까? 어떤 종류의 단순 물질이 존재하며 해당 원소의 이름은 무엇입니까?

57. 무엇에 따르면 물리적 특성금속과 비금속을 구별할 수 있나요?

58. 분자를 정의하라. 단순 물질 분자는 복합 물질 분자와 어떻게 다른가요?
59. 적절한 경우에 "질소" 또는 "질소"라는 단어를 삽입하여 빈칸을 채우고 선택을 설명하십시오.
a) ... - 공기 중에 가장 많은 양을 포함하는 가스입니다.
b) 분자는... 두 개의 원자로 구성됩니다...;
c) 화합물... 토양에서 식물에 들어갑니다.
d)... 물에 잘 녹지 않습니다.

60. 적절한 대소문자와 숫자에 "원소", "원자" 또는 "분자"라는 단어를 삽입하여 빈칸을 채우십시오.
ㅏ)... 백린탄 4개가 포함되어 있습니다... 인;
b) 공기 중에 이산화탄소가 있습니다.
c) 금은 단순한 물질... Aurum.

모든 물질은 단순하고 복잡한 것으로 구분됩니다.

단순 물질- 이들은 하나의 원소의 원자로 구성된 물질입니다.

일부 단순한 물질에서는 동일한 원소의 원자가 서로 결합하여 분자를 형성합니다. 이러한 단순물질은 분자 구조. 여기에는 , . 이 모든 물질은 이원자 분자로 구성됩니다. (단순물질의 이름은 원소의 이름과 동일하니 참고하세요!)

다른 단순 물질에는 원자 구조, 즉, 그 사이에 특정 결합이 있는 원자로 구성됩니다. 이러한 단순 물질의 예로는 모두(등)과 일부(등)이 있습니다. 이러한 단순 물질의 이름뿐만 아니라 공식도 원소의 기호와 일치합니다.

라는 단순 물질 그룹도 있습니다. 여기에는 헬륨 He, 네온 Ne, 아르곤 Ar, 크립톤 Kr, 크세논 Xe, 라돈 Rn이 포함됩니다. 이러한 단순한 물질은 서로 결합되지 않은 원자로 구성됩니다.

각 요소는 적어도 하나의 단순 물질을 형성합니다. 일부 요소는 하나가 아닌 두 개 이상의 단순 물질을 형성할 수 있습니다. 이 현상을 동소체라고 합니다.

동소체하나의 원소가 여러 개의 단순한 물질을 형성하는 현상이다.

동일한 화학 원소로 형성된 서로 다른 단순 물질을 동소체 변형이라고 합니다.

동소체 변형은 분자 구성이 서로 다를 수 있습니다. 예를 들어, 산소 원소는 두 개의 단순 물질을 형성합니다. 그 중 하나는 이원자 분자 O 2로 구성되며 요소와 동일한 이름을 갖습니다. 또 다른 단순 물질은 삼원자 O 3 분자로 구성되어 있으며 적절한 이름- 오존.

산소 O 2와 오존 O 3는 물리적 특성이 다릅니다. 화학적 특성.

동소체 변형은 다른 결정 구조를 갖는 고체일 수 있습니다. 예를 들면 탄소 C(다이아몬드와 흑연)의 동소체 변형이 있습니다.

알려진 단순 물질의 수(약 400개)는 화학 원소의 수보다 훨씬 많습니다. 많은 원소가 두 개 이상의 동소체 변형을 형성할 수 있기 때문입니다.

복합물질- 이들은 서로 다른 원소의 원자로 구성된 물질입니다.

복합 물질의 예: HCl, H 2 O, NaCl, CO 2, H 2 SO 4 등

복잡한 물질은 흔히 화합물이라고 불립니다. 안에 화학물질이러한 화합물을 형성하는 단순 물질의 특성은 보존되지 않습니다. 복합 물질의 특성은 그것이 형성되는 단순 물질의 특성과 다릅니다.

예를 들어, 염화나트륨 NaCl은 금속 나트륨 Na 및 기체 염소 Cl과 같은 단순한 물질로 형성될 수 있습니다. NaCl의 물리적, 화학적 특성은 Na 및 Cl 2의 특성과 다릅니다.

자연계에는 원칙적으로 순수한 물질이 존재하지 않고, 물질들의 혼합물이 존재합니다. 안에 실제 활동우리는 또한 일반적으로 물질의 혼합물을 사용합니다. 모든 혼합물은 두 가지 이상의 물질로 구성됩니다. 혼합물 성분.

예를 들어, 공기는 ​​여러 가지 물질이 혼합되어 있습니다. 기체 물질: 산소 O 2 (21%), (78%) 등 혼합물은 많은 물질의 용액, 일부 금속 합금 등입니다.

물질의 혼합물에는 균질(homogeneous)과 이질(heterogeneous)이 있습니다.

균질한 혼합물- 성분들 사이에 경계면이 없는 혼합물입니다.

가스 혼합물(특히 공기)은 균질합니다. 액체 용액(예를 들어 물에 설탕을 섞은 용액)

이종 혼합물- 성분들이 경계면에 의해 분리되어 있는 혼합물입니다.

이종에는 고체 혼합물(모래 + 분필 가루), 서로 불용성인 액체 혼합물(물 + 기름), 액체와 불용성 고체 혼합물(물 + 분필)이 포함됩니다.

혼합물과 화합물의 가장 중요한 차이점은 다음과 같습니다.

  1. 혼합물 특성에서 개별 물질(구성 요소)는 유지됩니다.
  2. 혼합물의 구성은 일정하지 않습니다.


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