化学变化中的质量守恒(共6课时)
- 格式:doc
- 大小:159.50 KB
- 文档页数:5
2.3. 1 化学变化中的质量守恒(共 6 课时)第 1 课时化合物化学式的书写方法一、教课目的1.知识与技术(1)熟记一些常有元素和原子团的化合价,并学会依据化学式计算元素化合价的方法。
(2)能依照物质构成、利用元素化合价书写常有物质的化学式。
(3)能说出化学式的含义。
2.过程与方法(1)指引学生运用科学方法来学习化学知识,逐渐形成对事物进行抽象归纳和定量办理的能力。
(2)培育学生剖析问题、归纳整理、找寻规律的学习能力,并掌握科学的记忆方法;3.感情态度与价值观感觉化学式等化学用语给人类沟通带来的利处,养成尊敬客观实质,认真、谨慎的科学态度。
二、要点和难点教课要点:用化合价正确书写化学式。
教课难点:对化学式涵义的理解。
三、教课用品媒体:多媒体电脑、实物投影仪、PPT课件。
四、教课过程教课内容教师活动引入学习[知识回首 ] :在前几单元的学习中,我们已经认识了很多物质的化学式,其主题中有单质,也有化合物,自然化合物的种类要比单质多得多。
本节课我们在关注单质的同时,要点是把不一样化合物的化学式放在一同,作些比较,看看还可以从中总结出点什么,学习一些新的知识。
揭露学习主题[设问 ] :为何水的化学式是H 2O,而不是HO 、 HO 2、 HO3?[解说 ] 大家议论的特别不错!科学家研究发现:每种化合物都有特定的构成,假如不是这个比率,化合物就不可以稳固存在。
而这个特定的比率是由元素的原子构造决定的。
请看以下表格。
物质HCl H2 O NaCl Fe2O3原子个数比1:12:11:12:3[发问 ] 经过此表格,你获得那些信息?[解说 ] :不一样元素互相化合的能力是不一样的,科学上把原子之间互相化合的数量称为“化合价” 。
[板书 ] 2. 3 化学变化中的质量守恒一、化合物化学式的书写方法常见元素 [解说 ] :化合价的观点是在 19 世纪 50 年月到 60 年月,由世界上很多科学家经过和原子团频频商讨后渐渐形成成立起来的。
2.3化学变化中的质量守恒(共6课时)第4课时摩尔质量一、设计思想摩尔质量的教学是物质的量教学的延伸,但也有其自身的特殊性。
学生已经对物质的量有所认识,将这种认识方法迁移过来是本节课的主要设计思想,这样可避免对摩尔质量概念形成过程中繁琐的讲解。
教学中延续学生认识物质的量及微粒个数关系的方法,通过设计恰当的练习,帮助学生认识摩尔质量是物质的量与物质的质量之间的通道,从而帮助学生建立物质的量是联系宏观的物质质量与微观的微粒个数桥梁的观念,加深对物质的量、摩尔质量、摩尔等概念的认识和理解。
二、教学目标1. 知识与技能(1)理解摩尔质量的概念。
(2)理解物质的量是联系微粒个数和物质质量之间的桥梁。
2. 过程与方法(1)学会比较、学会归纳,培养从宏观到微观的思维转化能力。
(2)培养由感性到理性,由个别到一般的认识方法。
三、重点和难点教学重点:摩尔质量的概念的形成。
教学难点:物质的量、摩尔质量和物质质量之间的区别与联系。
四、教学用品媒体:多媒体电脑、实物投影仪、PPT课件。
五、教学流程1. 流程图[1]学习主题的引入[3]练习[2]复习物质的量[4]摩尔数相等,微粒是否相等[6]摩尔质量[7]练习[5]摩尔数相等质量如何[9]练习[11]巩固练习[8]摩尔质量、物质的量、式量的联系与区别[10]物质的量是联结宏观的量与微观的量的桥梁[12]小结和作业布置2. 流程说明[1]创设情境,导入新课。
[2][3][4]在回忆上节课学习内容的基础上,迁移上节课的学习方法,通过练习,让学生发现物质的摩尔数相等则微粒数也相等。
[5][6][7]当学生形成“相等”的定势思维时,转换练习视角,使学生发现物质的摩尔数相等物质的质量却不相等,从而自觉寻找不相等的原因,水到渠成出现摩尔质量概念。
[8][9] [10][11]学生已经接触了很多的“量”的概念,有必要借此机会集中梳理一下,理清之后,通过练习,让学生感受“物质的量是联结宏观的物质质量与微观的微粒个数的桥梁”的具体含义。
2.3化学变化中的质量守恒〔共6课时〕第5课时质量守恒定律一、设计思想质量守恒定律是初中化学唯一的定律,也是化学反响前后质量关系的概括,透过定律折射出的是一种辩证唯物主义观点。
定律内容不复杂,如果要学生记忆也不会有太多困难。
问题是不通过实验,让事实来说话,学生无法透彻理解定律的含义。
因为生活中的许多现象,外表看来并不是这么回事。
所以,教学设计的重点放在让学生通过实验探究,自己来获得定律的结论上。
为了让事实更具说服力,设想让学生进行二次实验探究,以涵盖固体、液体、气体各种物质状态,认识定律确实具有普遍意义。
关于定律产生的原因,借助认识化学反响实质时的学习方法。
有了对化学反响实质的认识,学生不难理解,定律产生的必然性。
对于定律的运用,应贯穿学生化学学习的整个过程。
本节课的关注点是定律与生活的结合,让学生感受化学与生活的密切关系。
二、教学目标1. 知识与技能〔1〕使学生理解质量守恒定律,并能从化学反响中原子重新组合成新物质的角度来理解产生的原因。
〔2〕能用质量守恒定律来解释一些生活中现象,并在化学计算方面进行初步应用。
2. 过程与方法〔1〕初步培养学生应用实验方法来定量研究问题和分析问题的能力。
〔2〕培养通过比拟、研讨获得知识的方法。
3. 情感态度与价值观培养学生的合作意识、科学精神及辩证唯物主义观点。
三、重点和难点教学重点:通过实验研究得出质量守恒定律;教学难点:实验方案设计及从微观的角度解释质量守恒定律。
四、教学用品药品:氢氧化钠溶液、硫酸铜溶液、镁带、铁丝、白磷、大理石、稀盐酸、硝酸银溶液、澄清石灰水。
仪器:锥形瓶、胶头滴管、橡皮塞〔双孔、单孔或无孔〕、酒精灯、火柴、托盘天平、橡皮泡、玻璃导管、镊子、分液漏斗、坩埚钳、石棉网。
辅助材料:黄沙。
媒体:多媒体电脑、实物投影仪、PPT课件。
五、教学流程1. 流程图2. 流程说明[1]创设情境,导入新课。
[2][3][4][5]通过媒体,引导学生关注化学反响前后量的变化问题,并提出自己的猜测,自行设计实验方案,通过实验求证自己的假设正确与否。
2.3化学变化中的质量守恒(共6课时)
第5课时质量守恒定律
一、设计思想
质量守恒定律是初中化学唯一的定律,也是化学反应前后质量关系的概括,透过定律折射出的是一种辩证唯物主义观点。
定律内容不复杂,如果要学生记忆也不会有太多困难。
问题是不通过实验,让事实来说话,学生无法透彻理解定律的含义。
因为生活中的许多现象,表面看来并不是这么回事。
所以,教学设计的重点放在让学生通过实验探究,自己来获得定律的结论上。
为了让事实更具说服力,设想让学生进行二次实验探究,以涵盖固体、液体、气体各种物质状态,认识定律确实具有普遍意义。
关于定律产生的原因,借助认识化学反应实质时的学习方法。
有了对化学反应实质的认识,学生不难理解,定律产生的必然性。
对于定律的运用,应贯穿学生化学学习的整个过程。
本节课的关注点是定律与生活的结合,让学生感受化学与生活的密切关系。
二、教学目标
1. 知识与技能
(1)使学生理解质量守恒定律,并能从化学反应中原子重新组合成新物质的角度来理解产生的原因。
(2)能用质量守恒定律来解释一些生活中现象,并在化学计算方面进行初步应用。
2. 过程与方法
(1)初步培养学生应用实验方法来定量研究问题和分析问题的能力。
(2)培养通过比较、研讨获得知识的方法。
3. 情感态度与价值观
培养学生的合作意识、科学精神及辩证唯物主义观点。
三、重点和难点
教学重点:通过实验研究得出质量守恒定律;
教学难点:实验方案设计及从微观的角度解释质量守恒定律。
四、教学用品
药品:氢氧化钠溶液、硫酸铜溶液、镁带、铁丝、白磷、XX石、稀盐酸、硝酸银溶液、澄清石灰水。
仪器:锥形瓶、胶头滴管、橡皮塞(双孔、单孔或无孔)、酒精灯、火柴、托盘天平、橡皮泡、玻璃导管、镊子、分液漏斗、坩埚钳、石棉网。
辅助材料:黄沙。
媒体:多媒体电脑、实物投影仪、PPT课件。
五、教学流程
1. 流程图
2. 流程说明
[1]创设情境,导入新课。
[2][3][4][5]通过媒体,引导学生关注化学反应前后量的变化问题,并提出自己的猜想,自行设计实验方案,通过实验求证自己的假设正确与否。
[6]汇总学生的实验结论,初步形成质量守恒定律的概念。
[7][8][9]以“结论是否有普遍意义”为“导火线”,引导学生扩大实验视野,再次进行实验探究,强化学生对概念的理解。
[10][11]让学生运用定律,解释生活中一些看似不符合质量守恒定律的现象,深化学生对定律的理解。
[12][13][14]通过媒体,从微观角度认识质量守恒定律,寻找出产生质量守恒定律的根本原因,并从微观角度加以运用。
[15]师生共同小结,结束本课。
六、教学案例
1. 教学过程
2. 主要板书
3. 相关
➢质量守恒定律发现简史:
1756年俄国化学家罗蒙诺索夫把锡放在密闭的容器里煅烧,锡发生变化生成了氧化锡,但容器和物质的总质量在反应前后并没有改变。
经过反复的实验,都得到同样的结果。
于是罗蒙诺索夫认为在化学变化中物质的质量是守恒的。
但他的这一发现并没有引起科学家们的注意,直到1777年法国化学家拉瓦锡做了同样的实验,也得到同样的结论,这一结论才获得公认。
但要确切证明或否定这一结论,都需要极精确的实验结果,而拉瓦锡时代的工具和技术都不能满足严格的要求。
直到1908年德国化学家郎道耳特及1912年英国化学家曼莱做了精确度极高的实验来验证这个结论,科学家们才一致承认了这一定律。
➢质量守恒定律的发展:
爱因斯坦的质能关系公式E=mc2(E表示能量;m表示质量;c表示光的速度,大小为3×108m/s)说明物质可以转化为辐射能,辐射能也可以转化为物质。
这个结论与质量守恒
定律有何联系呢?实验结果证明1000g硝化甘油爆炸以后,放出的能量为8×106J。
根据质能公式计算,产生这些能量的质量是0.89×10-7g。
从实用角度讲,其中的误差是可以忽略的,即可以认为在化学反应中质量守恒定律是完全成立的。
20世纪以来,人们对质量守恒定律有了新的认识,承认两个独立的定律──质量守恒定律和能量守恒定律。
现在科学家将这两种定律合二为一,称为质能守恒定律。
➢质量守恒定律的发现与发展:
18世纪下半叶,生产的迅速发展推动了科学实验的进展。
在化学实验室里有了比较精密的实验仪器,这使化学研究工作发生了质的转变,即从对物质的简单定性研究进入到较精密的定量研究。
在该过程中,拉瓦锡做出了重要贡献。
拉瓦锡使几种物质发生化学反应,并测定反应前后物质的质量。
经过反复实验和分析,都得到相同的结论:化学方法只能改变物质的成分而不能改变物质的质量。
这个结论就是现在的质量守恒定律。
要想进一步证明或否定这一结论,需要极精确的实验结果,但在18世纪,实验设备和技术还达不到这种要求。
后来,不断有人改进实验技术等,以求能得到更精确的实验结果。
20世纪初,德国和英国化学家分别做了精确度极高的实验,反应前后的质量变化小于一千万分之一,这个误差是在实验误差允许X围之内的,从而使质量守恒定律确立在严谨的科学实验的基础上。
随着爱因斯坦相对论和质能关系公式的提出,人们对质量守恒定律的认识又有了新的发展,现时科学家把质量守恒定律和能量守恒定律合二为一,称为质能守恒定律。
➢白磷燃烧前后质量测定视频:
.rqsz./rqxxzy/cz0...57250/SPZY05.html
七、教学反思
经过前一阶段的学习,学生对开展实验探究已经有了一定的心得,这在本节课的学习中得到了充分的体现。
无论猜想与结论是否一致,可发现每个小组的实验方案都是为证实自己的猜想服务的,具有一定逻辑性。
而且,最终实事求是地形成了各个小组的结论,这就实现了教学设计中培养合作意识和科学精神的设想。
初中学生所拥有的化学知识毕竟还十分有限,因而在理论层面不必作过高的要求。
重要的是感受实验探究这一过程。
在学习中,可以看出,学生的思维是活跃的,潜力是巨大的。
“不经历风雨,怎么见彩虹。
”实验探究最终的目的就是培养学生的创新精神和实践能力;如果有一日,学生确能证实“化学反应前后质量总和不一定相等”,教师也不必“大惊小怪”。