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Reaktionen im Atommodell

Zehn Übungen, in denen du Atome zählst und neu verbindest.

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Übungsaufgaben

Zehn interaktive Übungen zum Klicken, Ziehen und Knobeln — von AFB I bis AFB III. Jede Übung gibt dir sofort Rückmeldung.

A1
Was bleibt erhalten?
AFB I

Eisen reagiert mit Schwefel zu Eisensulfid. Was ist nach der Reaktion genauso wie vorher?

Mehrere Antworten sind richtig. Markiere alle zutreffenden und klicke dann auf „Prüfen“.
Erhalten bleiben die Atome — ihre Sorte, ihre Anzahl und damit die Masse. Die Teilchen und die Eigenschaften der Stoffe ändern sich.
A2
Stimmt's? — Atome bei Reaktionen
AFB I

Fünf Behauptungen zum Atommodell.

5 Aussagen nacheinander. Eine falsche Einschätzung reicht — dann startest du die Serie mit „Neue Runde“ neu.
Aussage 1 von 5

Reaktionen ändern Verbindungen zwischen Atomen, nicht die Atome selbst.
A3
Lückentext: Umgruppieren
AFB I

Setze ein — ein Wort bleibt übrig.

Wort anklicken, dann Lücke anklicken (oder umgekehrt) — mit Tab und Enter geht es genauso. Ein Klick auf eine gefüllte Lücke legt das Wort zurück.

Bei einer chemischen Reaktion werden die Teilchen der in einzelne getrennt. Diese sich neu zu den Teilchen der . Von jeder Atomsorte bleibt die gleich.

„vernichtet“ blieb übrig — kein Atom geht bei einer Reaktion verloren.
A4
Memory: Atommodell
AFB I

Finde die fünf Paare.

Decke zwei Karten auf, die zusammengehören. Mit der Tastatur: Tab zur Karte, Enter aufdecken, Pfeiltasten zum Wandern.
Dalton erklärte mit seinem Atommodell, was Lavoisier gemessen hatte: Die Masse bleibt bei Reaktionen erhalten.
A5
Rechenkette: Ammoniak bauen
AFB II

Stickstoff und Wasserstoff reagieren zu Ammoniak. Ein Stickstoff-Teilchen und ein Wasserstoff-Teilchen bestehen aus je zwei Atomen. Ein Ammoniak-Teilchen besteht aus einem Stickstoff-Atom und drei Wasserstoff-Atomen. Du hast 3 Stickstoff-Teilchen.

Rechne die Kette Schritt für Schritt: Erst wenn ein Schritt stimmt, wird der nächste freigeschaltet. Enter prüft.
  1. Anzahl der Stickstoff-Atome Atome
  2. Anzahl der Ammoniak-Teilchen, die daraus entstehen können Teilchen
  3. benötigte Wasserstoff-Atome Atome
  4. benötigte Wasserstoff-Teilchen Teilchen
Jedes Stickstoff-Atom landet in genau einem Ammoniak-Teilchen. Links und rechts stehen dann je 6 Stickstoff- und 18 Wasserstoff-Atome.
A6
Mix: Eisen und Schwefel im Teilchenbild
AFB II

Aus Kapitel 2 kennst du die Reaktion von Eisen mit Schwefel zu Eisensulfid. Was ändert sich, was bleibt gleich?

Ziehe jede Karte in den passenden Korb — oder wähle sie mit Enter aus und drücke dann die Ziffer des Korbs (0 legt sie zurück).
1ändert sich
2bleibt gleich
Die Stoffeigenschaften (Farbe, Magnetismus) ändern sich, weil die Atome neu verbunden sind. Atome, Atomsorten und Masse bleiben.
A7
Stimmt die Atom-Bilanz?
AFB II

Prüfe jedes Teilchenbild: Stehen rechts genauso viele Atome jeder Sorte wie links?

Setze in jeder Zeile das passende Kreuz — hier ist es genau eins pro Zeile. Enter setzt und löscht.
Teilchenbildstimmtrechts fehlen Atomerechts zu viele
2 Magnesium-Atome + 1 Sauerstoff-Teilchen (2 Atome) → 2 Magnesiumoxid-Teilchen (je 1 Magnesium, 1 Sauerstoff)
1 Stickstoff-Teilchen (2 Atome) + 3 Wasserstoff-Teilchen (je 2 Atome) → 1 Ammoniak-Teilchen (1 Stickstoff, 3 Wasserstoff)
2 Silber-Atome + 1 Schwefel-Atom → 1 Silbersulfid-Teilchen (2 Silber, 2 Schwefel)
1 Wasserstoff-Teilchen (2 Atome) + 1 Chlor-Teilchen (2 Atome) → 2 Chlorwasserstoff-Teilchen (je 1 Wasserstoff, 1 Chlor)
4 Eisen-Atome + 3 Sauerstoff-Teilchen (je 2 Atome) → 1 Eisenoxid-Teilchen (2 Eisen, 3 Sauerstoff)
Immer jede Atomsorte einzeln zählen. Beim Ammoniak fehlen rechts 1 Stickstoff- und 3 Wasserstoff-Atome, beim Eisenoxid 2 Eisen- und 3 Sauerstoff-Atome.
A8
Fehlersuche: Tims Erklärung
AFB II

Tim erklärt das Verbrennen von Magnesium im Atommodell. Drei Sätze sind falsch.

In diesem Text stecken Fehler. Klicke genau die falschen Zeilen an — die richtigen musst du stehen lassen.
Eigenschaften gehören zum Stoff und damit zur Art der Verbindung — nicht zu veränderten Atomen.
A9
Trick: Atomschwund?
AFB III

Man mischt 1000 Eisen-Atome mit 1000 Schwefel-Atomen und erhitzt. Es entsteht Eisensulfid, in dem immer ein Eisen-Atom mit einem Schwefel-Atom verbunden ist. Wie viele Atome sind nach der Reaktion insgesamt vorhanden?

Schiebe den Regler auf deine Schätzung — Pfeiltasten bewegen ihn feiner. Nach dem Prüfen siehst du den Trefferbereich.
0 Atome4000 Atome
Genau 2000 — so viele wie vorher. Wer 1000 schätzt, zählt Eisensulfid-Einheiten statt Atome: Jede enthält zwei Atome.
A10
Magnesium verbrennt
AFB III

Aus 6 g Magnesium entstehen beim Verbrennen 10 g Magnesiumoxid. Wie viel Gramm Magnesiumoxid entstehen aus 15 g Magnesium?

Rechne selbst und trage das Ergebnis ein — Enter prüft direkt.
Magnesium- und Sauerstoff-Atome verbinden sich immer im gleichen Anzahlverhältnis, und jedes Atom hat seine feste Masse. Also wächst die Masse des Produkts im gleichen Verhältnis: 15 g : 6 g = 2,5 → 2,5 · 10 g = 25 g.