1- الفلز الذي له جهد قطب يساوي $\left(-0.76 \mathrm{V}\right)$ يكون أكثر نشاطاً من الفلز الذي له جهد قطب يساوي $\left(-0.13 \mathrm{V}\right)$ شرح السؤال 💡 مفتاح الحل: تذكر القاعدة التي تربط بين إشارة وقيمة جهد القطب القياسي وبين موقع الفلز في سلسلة الفاعلية ومدى قدرته على فقد الإلكترونات. صح خطأ الإجابة الصحيحة: صحالتوضيح: يعبر جهد القطب القياسي عن مدى قدرة الفلز على فقد الإلكترونات (التأكسد). تنص القاعدة الكيميائية على أنه كلما زادت سالبية قيمة الجهد، ازداد نشاط الفلز كيميائياً وميله للتفاعل، وأصبح موقعه أعلى في سلسلة الفاعلية.خطوات الحل:مقارنة القيم المعطاة: القيمة الأولى هي ($0.76-$) والقيمة الثانية هي ($0.13-$).تطبيق القاعدة: الرقم ($0.76-$) أكثر سالبية من الرقم ($0.13-$).الاستنتاج: الفلز الأول يمتلك ميلاً أكبر لفقد الإلكترونات، فهو الأكثر نشاطاً، وبالتالي العبارة صحيحة.⚠️ انتبه (خطأ شائع): قد يخطئ البعض بمقارنة الأرقام كقيم موجبة مجردة ويظن أن القيمة الأصغر رقماً هي الأقل نشاطاً، متجاهلاً أهمية الإشارة السالبة التي تعكس قوة الفلز كعامل مختزل.⚓ تطبيق بحري: هل تعلم أن السفن العملاقة تستخدم مكعبات ضخمة من فلز الخارصين (صاحب الجهد $-0.76 \mathrm{V}$) تُثبت على هياكلها الحديدية؟ يضحي الخارصين بنفسه ويتآكل بمرور الزمن بدلاً من هيكل السفينة في مياه البحر المالح، وهو تطبيق عبقري يُعرف بـ "الحماية الكاثودية" أو "القطب المضحي"!(الوحدة 2: الفلزات، ركن التفكير، ص 46)
2- وجود شريط الماغنسيوم المنصهر في تفاعل الثرميت لبدء التفاعل شرح السؤال 💡 كيف نفكر؟ راجع شروط بدء تفاعل الثرميت القوي. ما هو دور شريط الماغنسيوم الذي يُغرس في البوتقة ليوفر طاقة التنشيط ؟ صح خطأ الإجابة الصحيحة: صحالتوضيح: تفاعل الإزاحة الحرارية المعروف بـ "الثرميت" (بين مسحوق الألومنيوم وأكسيد الحديديك) يحتاج إلى طاقة تنشيط حرارية عالية جداً ليبدأ. يتم توفير هذه الحرارة الأولية عن طريق شريط من الماغنسيوم يُغرس في الخليط ليعمل كـ "فتيل" أو مشعل لبدء التفاعل.⚠️ انتبه! : علمياً، النص الدقيق في الكتاب المدرسي هو استخدام شريط ماغنسيوم "مشتعل" (ليحترق ويوفر لهباً) وليس "منصهراً". الانصهار هو تحول المادة إلى سائل بالحرارة، بينما الاشتعال هو الاحتراق. ومع ذلك، تُعتبر العبارة "صحيحة" في الاختبارات، حيث يُعامل لفظ "المنصهر" كخطأ مطبعي من واضعي الاختبار أو كمرادف مجازي، والمقصود الأساسي هو إثبات دور الشريط كبادئ للتفاعل.🚀 تطبيق عسكري وصناعي: هل تعلم أن تفاعل الثرميت لا يحتاج إلى أكسجين خارجي لاستمراره؟ الألومنيوم ينتزع الأكسجين من أكسيد الحديد! ولذلك يُستخدم هذا التفاعل المذهل في اللحام تحت الماء لإصلاح الغواصات وأنابيب النفط البحرية حيث لا يمكن إشعال نار عادية، ويُستخدم أيضاً في القنابل الحارقة لاختراق الدروع الفولاذية السميكة!(الوحدة 2: الفلزات، الدرس 2-5: قدرة الفلزات على الإزاحة، ص 40)
3- سبيكة اللحام تتكون من $70$% $\mathrm{Pb}$ , $30$% $\mathrm{Sn}$ وعند عكس النسب المئوية بين الرصاص والقصدير نحصل على سبيكة ........ شرح السؤال 💡 فكر معي: ما هي السبيكة التي يكون القصدير هو المكون الغالب والأساسي فيها وتُستخدم قديماً وحتى الآن في صناعة أدوات المائدة وأكواب الشراب الفاخرة؟ بيوتر البرونز أمالجام نحاس أصفر الإجابة الصحيحة: بيوترالتوضيح: عند عكس النسب المئوية بحيث يصبح القصدير ($\mathrm{Sn}$) هو العنصر الغالب بنسبة $70$% ويقل الرصاص ($\mathrm{Pb}$) إلى $30$%, تتكون سبيكة مختلفة تماماً في خواصها واستخداماتها تُعرف باسم سبيكة "بيوتر" (Pewter). تتميز هذه السبيكة بمظهر لامع وسهولة في التشكيل، واستُخدمت تاريخياً في صنع الأكواب والأطباق.🧠 الحل بالاستبعاد: البرونز يتكون من النحاس والقصدير (نستبعد الخيار الثاني). النحاس الأصفر يتكون من النحاس والخارصين (نستبعد الخيار الرابع). الأمالجام هي سبائك الزئبق مع فلزات أخرى لحشو الأسنان (نستبعد الخيار الثالث). الخيار المتبقي هو البيوتر.🏆 جوائز الأوسكار: هل تعلم أن تماثيل جوائز "الأوسكار" الذهبية الشهيرة لا تُصنع من الذهب الخالص؟ بل هي في الأصل مصبوبة من سبيكة "البيوتر" (بريتانيوم) الثقيلة والسهلة التشكيل لإظهار تفاصيل التمثال بدقة، ثم تُطلى بعد ذلك بطبقة رقيقة من الذهب عيار $24$ قيراطاً لتمنحها بريقها اللامع!(الوحدة 2: الفلزات، الدرس 2-2: خواص الفلزات والسبائك، ص 35)
4- قوة تحمل الفلز هي ........ شرح السؤال 💡 مفتاح الحل: عد إلى جدول الخواص الفيزيائية للفلزات في الكتاب المدرسي. انتبه للفرق بين "قوة الشد" الميكانيكية و"قوة التحمل" التي تجعل الفلز يصمد طويلاً في الطبيعة دون أن يتلف كيميائياً. إمكانية توصيله للكهرباء إمكانية تحويله إلى أسلاك قوة الفلز تحت الضغط مقاومة الفلز للتآكل الإجابة الصحيحة: مقاومة الفلز للتآكلالتوضيح: يُقصد بـ "قوة التحمل" مدى مقاومة الفلز للتآكل والصدأ عند تعرضه للعوامل الجوية، مما يضمن بقاءه فترة طويلة دون تلف (وأفضل أمثلتها الخارصين والألومنيوم).🧠 الحل بالاستبعاد: تحويل الفلز لأسلاك هو "القابلية للسحب" (نستبعد الخيار الثاني). الموصلية هي القدرة على نقل الكهرباء (نستبعد الخيار الأول). قوة الفلز تحت الضغط خُصصت لمصطلح "قوة الشد" (نستبعد الخيار الثالث). إذن، مقاومة الفلز للتآكل هي التعبير الصحيح للمصطلح المطلوب.✈️ تكنولوجيا الفضاء: هل تعلم أن محطات الفضاء الدولية والأقمار الصناعية تُكسى بسبائك خاصة من الألومنيوم ليس فقط لخفتها، بل لـ "قوة تحملها" الأسطورية (مقاومتها للتآكل)؛ حيث تتعرض في الفضاء المفتوح لأكسجين ذري(ذرات أكسجين منفردة $\mathrm{O}$). عالي الطاقة وإشعاعات شمسية قاسية، ومع ذلك تصمد طبقة الأكسيد الواقية لعقود دون أن تتآكل أو تتفكك!(الوحدة 2: الفلزات، الدرس 2-2: خواص الفلزات والسبائك، جدول 2، ص 35)