2019-2020年高二化学原电池原理及应用 人教版

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1、2019-2020年高二化学原电池原理及应用人教版教学目的:知识目标:1、初步掌握原电池的基本化学原理及构成原电池的条件2、掌握原电池的电极确定方法的简单电极反应式的书写能力目标:提高学生实验能力、观察能力、分析和解决问题能力,培养创新思维思想目标:进行对立统一规律教育,培养学生科学的世界观和方法论教学重点:原电池的化学原理教学难点:原电池的化学原理教学方法:实验探究法教学用品:铁丝、铜丝、锌片、铜片、稀硫酸、导线、烧杯、电流计教学过程:引言:前几节我们学习了有关金属的知识,了解了铁和铜的性质。铁是比较活泼

2、的金属,能溶于稀硫酸,铜是不活泼金属,不溶于稀硫酸。如果我们把铁和铜连接在一起,同时放到稀硫酸中,会发生什么现象呢?下面我们做这个实验。学生实验:用锌片、铜片、稀硫酸按下列要求做实验。ZnCu实验步骤:现象:1、锌片插入稀硫酸2、铜片插入稀硫酸3、锌片和铜片上端连接在一起插入稀硫酸4、锌片和铜片之间连电流表5、干电池判断电流的方向锌片上有气体放出铜片上无明显现象在铜表面有气体生成,Zn逐渐溶解。溶液不变蓝,电流计指针偏转H2SO4ZnCu解释:因为锌片与铜片相连,锌失去的电子流向铜片,而铜不与H+反应,铜片

3、表面阳离子浓度较小,H+容易靠近,在铜片表面得电子生成氢气H2SO4锌片失电子变成离子进入溶液,锌片附近聚集着阳离子吸引溶液中阴离子。电子通过导线流向铜片,铜片上聚集着电子,吸引溶液中的阳离子。导线中电子定向移动,溶液中离子定向移动形成电流根据观察到的现象讨论:1、锌片插入H2SO4为什么有气泡而铜片插入稀H2SO4无气泡?(金属活动性顺序表中,Zn在H前,Cu在H后)2、锌和铜用导线连接插入稀H2SO4为何有电流?(Zn比Cu活泼,Zn失去的电子沿导线流向铜片)3、锌和铜用导线连接后插入稀H2SO4为何铜

4、片上有气泡?(溶液中:2H++2e-===H2↑)4、锌、铜质量有无变化?溶液中H+浓度有何变化?(锌质量减轻,铜质量不变,H+浓度减小)5、电子流动的方向如何?写出锌片和铜片上变化的离子方程式。讲述:以上实验中看到的现象早在1799年就被意大利物理家伏打捕捉并加以研究,发明了世界上第一个把化学能转化为电能的装置——伏打电池,即原电池。板书:锌片Zn-2e-=Zn2+氧化反应铜片  2H++2e-=H2还原反应电池的总反应方程式:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑离子方程式:Zn+2H+==Zn2++H2

5、↑电子由锌片经导线流向铜片讲述:我们知道,物质发生反应时,常伴有化学能与热能、光能等的相互转化。例如,镁条在空气中燃烧的化学反应,伴有放热、发光等现象。这说明化学能转变为热能和光能。那么,我们做的这个实验是化学能转变为哪种能呢?学生回答教师总结:这种化学能转变为电能的装置叫做原电池。板书:一、原电池——化学能转化为电能的装置板书:1、原电池的定义:化学能转变为电能的装置。[讲述]这一现象早在1799年被意大利的物理学家伏打捕捉到并加以研究,发明了世界上第一个电池——伏打电池。学生填写下表电极电极材料电极反应

6、反应类型得失电子粒子电子流动方向负极锌片Zn-2e-=Zn2+氧化反应Zn原子Zn片Cu片正极铜片2H++2e-=H2还原反应H+离子引导思考]  原电池的两极材料如何选择呢?电极电极材料反应类型电子流动方向负极还原性较强的金属氧化反应负极向外电路提供电子正极还原性较弱的金属还原反应正极从外电路得到电子提问:将两条铜片插入稀H2SO4能否形成原电池?两条锌片用导线连接插入稀H2SO4能否形成原电池?形成原电池的条件是什么?板书:3、构成原电池要素两个电极电解质溶液板书:2、构成原电池的条件①有两种活性不同的

7、金属(或一种是非金属导体如碳棒)做电极,较活泼金属为负极;注意:电极的判断及有关电极反应式的书写②两电极与电解质溶液接触;③两电极要相连接或接触,形成闭合回路本质条件:电解质溶液与负极能发生自发的氧化还原反应本质条件:负极能与电解质溶液中的某种成分发生自发氧化还原反应.板书:3、原电池的原理:电子从负极(较活泼金属)流向正极(较不活泼金属或碳棒),负极发生氧化反应,正极发生还原反应。e外电路内电路阴离子阳离子小结:例1、判断下列装置,哪些能形成原电池:AE第二课时教学目的:1、常识性介绍生活中常用的化学电源

8、和新型化学电池2、掌握常见化学电源的电极反应式的书写教学重点:常见化学电源与有关电极反应式的书写教学难点:常见化学电源与有关电极反应式的书写教学过程:复习提问:原电池的概念;形成条件;电极的判断(1、由组成原电池两极的电极材料判断。如果两极是由活泼性不同的金属作电极时,相对活泼的金属是负极,活泼性较弱的金属是正极;如果是由金属和非金属作电极,金属是负极,非金属是正极。2、根据原电池里电解质溶液内离子流动方向判断。

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