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Übungen: Der Molekülbegriff

Zehn Übungen zu Molekülen — vom Atome-Zählen bis zum Formel-Check.

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Übungsaufgaben

Zehn interaktive Übungen zu Molekülen und Molekülformeln — von AFB I bis AFB III. Jede Übung gibt dir sofort Rückmeldung; bei Schwierigkeiten helfen dir die gestuften Tipps.

A1
Atome zählen — Memory
AFB I

Finde zu jeder Teilchenangabe die Gesamtzahl der Atome. Achte auf Index und Koeffizient.

Decke zwei Karten auf, die zusammengehören. Mit der Tastatur: Tab zur Karte, Enter aufdecken, Pfeiltasten zum Wandern.
Der Koeffizient vervielfacht das ganze Molekül: 2 SO3 sind 2 · (1 + 3) = 8 Atome, nicht 2 + 1 + 3.
Ansatz: Index = Atome einer Sorte in einem Molekül, Koeffizient = Zahl der Moleküle.
Weg: Erst die Atome eines Moleküls addieren, dann mit dem Koeffizienten malnehmen: 3 H2S → 3 · 3.
A2
Stimmt's? — Fünferserie
AFB I

Fünf Behauptungen rund um Moleküle.

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

Welche Atome und wie viele davon zusammenhängen, legt den Stoff fest — nicht nur die Atomart.
Ansatz: Denke an die Ausnahme bei den Edelgasen.
Weg: Zwei Stoffe aus derselben Atomart können verschiedene Moleküle haben, z. B. O2 und O3.
A3
Lückentext mit Wortbank
AFB I

Propan aus der Gasflasche hat die Molekülformel C3H8. Setze die Fachbegriffe 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.

In C3H8 ist C das für Kohlenstoff. Die kleine 8 ist ein : Ein Molekül enthält acht H-Atome. In der Angabe 2 C3H8 nennt der die Zahl der . Propan ist ein , weil es zwei Atomarten enthält.

„Element-Molekül“ passt nicht: Propan enthält C- und H-Atome, also zwei Atomarten.
Ansatz: Unterscheide: Was steht klein rechts unten, was groß davor?
Weg: Element-Moleküle enthalten nur eine Atomart.
A4
Molekül oder nicht?
AFB II

Ordne jede Formel ein: Element-Molekül, Verbindungs-Molekül oder gar kein Molekül.

Ziehe jede Karte in den passenden Korb — oder wähle sie mit Enter aus und drücke dann die Ziffer des Korbs (0 legt sie zurück).
1Element-Molekül
2Verbindungs-Molekül
3kein Molekül
Ne ist ein einzelnes Edelgas-Atom. MgO ist ein Salz aus Metall und Nichtmetall — seine Formel ist eine Verhältnisformel.
Ansatz: Zähle zuerst die Atomarten in der Formel.
Weg: Edelgase und Salze (Metall + Nichtmetall) bilden keine Moleküle.
A5
Formel und Zusammensetzung
AFB II

Verbinde jede Molekülformel mit der passenden Zusammensetzung eines Moleküls.

Ansatz: Lies jede Formel von links nach rechts: Symbol, dann seine Zahl.
Weg: Steht hinter einem Symbol keine Zahl, ist genau ein Atom gemeint.
A6
Fehlersuche im Schulheft
AFB II

Sechs Sätze aus einem Schulheft — drei davon sind falsch. Finde sie.

In diesem Text stecken Fehler. Klicke genau die falschen Zeilen an — die richtigen musst du stehen lassen.
Am häufigsten in Arbeiten: Koeffizient und Index werden vermischt.
Ansatz: Prüfe bei jedem Satz: Wie viele Atomarten? Edelgas? Index oder Koeffizient?
Weg: Die Anzahl der Atome entscheidet nicht, ob Element- oder Verbindungs-Molekül.
A7
Mix: Brom trifft Wasserstoff
AFB II

Wasserstoff reagiert mit Bromdampf: H2 + Br2 → 2 HBr. Atommassen: H 1 u, Br 80 u. (Vorwissen Klasse 8: Atome bleiben erhalten, Masseneinheit u)

Rechne die Kette Schritt für Schritt: Erst wenn ein Schritt stimmt, wird der nächste freigeschaltet. Enter prüft.
  1. Atome auf der linken Seite insgesamt Atome
  2. Atome auf der rechten Seite insgesamt Atome
  3. Masse eines HBr-Moleküls u
  4. Masse der Moleküle rechts (2 HBr) u
Links 2 + 2 Atome, rechts 2 · 2 Atome — und die Masse bleibt erhalten: 2 u + 160 u = 162 u.
Ansatz: Rechts steht der Koeffizient 2 vor HBr.
Weg: Masse eines Moleküls = Summe der Atommassen: 1 u + 80 u.
A8
Trickaufgabe: Aus Ozon wird Sauerstoff
AFB III

In einem Glaskolben zerfallen 10 Ozon-Moleküle O3 vollständig zu Sauerstoff-Molekülen O2. Wie viele O2-Moleküle entstehen?

Rechne selbst und trage das Ergebnis ein — Enter prüft direkt.
Nicht 10! Die Atome bleiben erhalten: 10 · 3 = 30 O-Atome ergeben 30 : 2 = 15 O2-Moleküle.
Ansatz: Zähle die O-Atome — sie gehen nicht verloren.
Weg: Alle O-Atome aus den Ozon-Molekülen werden auf Zweier-Moleküle verteilt.
A9
Bindungen zählen
AFB III

Ordne die Moleküle nach der Zahl ihrer Bindungsstriche — wenigste oben. Wertigkeiten: H und F 1, O 2, N 3, C 4.

Ziehe die Karten in die richtige Reihenfolge — mit der Tastatur: ↑/↓ verschiebt, Shift+↑/↓ wechselt nur den Fokus.
1F2
2H2O2
3HCN
4C2H6
5C3H8
Jede Bindung verbraucht zwei Arme: Bindungen = Summe der Wertigkeiten : 2. F2 1 · H2O2 3 · HCN 4 · C2H6 7 · C3H8 10.
Ansatz: Zeichne die Strukturformel oder addiere alle Arme im Molekül.
Weg: HCN: 1 + 4 + 3 = 8 Arme, also 4 Bindungen (H–C≡N).
A10
Kann es dieses Molekül geben?
AFB III

Welche Molekülformeln passen zu den Wertigkeiten H, F und Cl 1, O 2, N 3, C 4 — so, dass kein Arm frei bleibt?

Mehrere Antworten sind richtig. Markiere alle zutreffenden und klicke dann auf „Prüfen“.
CH3 und NH4: Beim C bleibt ein Arm frei, beim N fehlt einer. HCl2: H hat nur einen Arm für zwei Cl. C2H2 geht mit Dreifachbindung: H–C≡C–H.
Ansatz: Summe der Arme muss gerade sein — und jedes Atom muss alle Arme verbinden.
Weg: Probiere für C2H2 eine Mehrfachbindung zwischen den C-Atomen.