天平歷來象征著公平與正義,是人民法院標志的重要組成部分。它在化學發展史上,也起到過至關重要的作用,其中最著名的就是拉瓦錫利用天平總結出質量守恒定律,開創了定量化學(即近代化學)時代。
滬教版初中化學第四章第二節,就是利用拉瓦錫的研究方法,通過托盤天平稱量來講解質量守恒定律的。但是涉及有氣體參與的化學反應,一向正直的天平卻會“說謊”。經過長期的教學實踐,筆者認為,在教學中應該補充探究實驗、對比實驗,剖析、理解天平“說謊”的原因,以加深學生對質量守恒定律的理解。
一、敞口體系,天平“說謊”似是而非
敞口體系,由于忽視參與反應的氣體,許多化學反應好像不符合質量守恒定律。教師在講解這個知識點時,一般會舉“蠟燭燃燒,越燒越少”的例子,說明沒考慮生成的水與二氧化碳的逸散。筆者認為這里應增加一個對比實驗(或學生實驗)。如圖1:在一個紙槽(可用一次性紙水杯剪制)里放適量的石灰水(或氫氧化鈉溶液),中間直立一支蠟燭,連同一個可以罩住它的燒杯一起放在天平左盤,調節天平平衡后,取下左盤的裝置,點燃蠟燭,迅速用燒杯罩住,待蠟燭熄滅冷卻后,再放回左盤,天平保持平衡。這樣,不但考慮到生成的氣體,還考慮到參與反應的氧氣,驗證了質量守恒定律的正確性,說服力更強。
又如,鐵釘生銹后會變重,怎么說明這種緩慢的氧化反應也是符合質量守恒定律的呢?筆者建議這里應補充一個實驗,如圖2:用食鹽水潤濕一支試管內壁,里面沾上適量鐵粉(如用脫氧劑,效果更快),立即塞緊橡皮塞,放在天平左盤,調節天平平衡,然后取下,等到鐵粉變紅銹后,再稱量,天平依然保持平衡。
雖然敞口體系的天平平衡問題比較簡單,但是不可忽視這中間的德育教育:科學具有嚴密性,需要實踐檢驗。通過補充實驗能使學生明白,實踐是檢驗真理的唯一標準,空口說白話是站不住腳的。
二、密閉體系,天平“說謊”浮力作怪
對于有氣體參與反應的密閉體系,在驗證質量守恒定律時,天平也會“說謊”,形成了學生學習上的難點。如何突破難點?筆者認為,應該結合學生已有的物理知識,進行體系局部的受力分析,找到“作怪”的浮力,理解天平“說謊”的原因。
如圖3所示,在一個錐形瓶中加入適量稀硫酸,在錐形瓶口上套緊一只氣球,預先在氣球中裝入適量鎂粉,但不要與稀硫酸接觸。將這個裝置放在天平左盤上,調節天平平衡;然后將氣球中的鎂粉撒入稀硫酸中,充分反應,待裝置冷卻后,將裝置放回左盤,天平會平衡嗎?先讓學生進行猜想,進而通過實驗證明:天平指針向右偏轉。為什么質量好像“不守恒”?這時教師引導學生觀察密閉體系的體積是否發生變化,讓學生自己找到氣球膨脹是體積變化的原因。由于體系的其他部分體積沒有變,在天平上稱量時反應前后受到的浮力是一致的,因此只需考慮氣球膨脹引起的浮力變化。如圖4進行受力分析:
顯然:F支持是負數,天平當然會向右傾斜。
但是,如果密閉體系不膨脹也不收縮,即V排=0,則F浮=0,那么天平肯定會平衡的。通過體系局部的受力分析,能很直觀地說明天平“說謊”的原因,從而進一步驗證質量守恒定律的正確性。值得一提的是,筆者在日常教學中發現,許多學生有這樣的誤解,認為氫氣的密度比空氣密度小,有浮力,但是二氧化碳的密度比空氣密度大,會“往下沉”,沒有浮力影響,這種錯誤相當普遍。對于這種典型的錯誤應該及時糾正,要向學生說明,氣體的密度與空氣的密度只要在一個數量級上,那么在稱量時就會受到浮力的顯著影響,即稱量的質量是不準確的。
在另外一種情況下,驗證質量守恒定律時,天平也會“說謊”。如圖5:在一個敞口的具支錐形瓶上套緊一只氣球,具支錐形瓶中充滿二氧化碳氣體,支管上用乳膠管連接一個裝滿氫氧化鈉溶液的注射器。實驗時,先
將裝置放在天平左盤,調節天平平衡,然后取下裝置,將氫氧化鈉溶液注入具支錐形瓶中,充分振蕩,待反應完全、冷卻后,重新放在天平左盤,結果會發現,天平向左傾斜。為什么會出現這種現象呢?教師再做一個對比實驗,如圖6:將圖5裝置中的氣球改為一個橡皮塞,重復上述實驗,結果這次天平居然保持平衡了。
教師要不失時機地引導學生對比,發現圖5中的裝置不但體積變化了,而且它的“密閉”也是假象,反應發生后,外界空氣通過氣球進入了體系中(如圖7),導致體系質量增大,從而引起天平不平衡。
圖7
從上述幾個例子可以看出,化學學習中經常會遇到一些異常情況,連天平都會“說謊”。教師要及時地把握和利用學生的好奇心,引導學生對異常情況進行分析、探究,甚至可以讓學生自己設計實驗,完成實驗。學生只有通過自己努力,才會有更大的成就感。這樣,教師才真正做到“授之以漁”,提高學生解決問題的能力,增強他們的化學素養。
(責任編輯 羅 艷)