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.
Klicke links einen Eintrag an und dann rechts den passenden — es entsteht eine Verbindungslinie. Mit der Tastatur: Enter zum Auswählen, ↑/↓ zum Wandern.
Der Index gehört immer zum Symbol links von ihm: NO2 und N2O sind zwei verschiedene Stoffe.
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.
Atome auf der linken Seite insgesamtAtome
Atome auf der rechten Seite insgesamtAtome
Masse eines HBr-Molekülsu
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.