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      高中化學知識點總結歸納

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      很多時候死記硬背并不是適合每個人的方法,需要找到正確的思路,靈活記憶。但是如何才能讓自己的記憶更高效呢?下面小編為大家?guī)砀咧谢瘜W知識點總結歸納,希望對您有所幫助!

      高中化學知識點總結歸納

      一、金屬活動性Na>Mg>Al>Fe.

      二、金屬一般比較活潑,容易與O2反應而生成氧化物,可以與酸溶液反應而生成H2,特別活潑的如Na等可以與H2O發(fā)生反應置換出H2,特殊金屬如Al可以與堿溶液反應而得到H2.

      三、A12O3為_氧化物,Al(OH)3為_氫氧化物,都既可以與強酸反應生成鹽和水,也可以與強堿反應生成鹽和水.

      四、Na2CO3和NaHCO3比較

      碳酸鈉碳酸氫鈉

      俗名純堿或蘇打小蘇打

      色態(tài)白色晶體細小白色晶體

      水溶性易溶于水,溶液呈堿性使酚酞變紅易溶于水(但比Na2CO3溶解度小)溶液呈堿性(酚酞變淺紅)

      熱穩(wěn)定性較穩(wěn)定,受熱難分解受熱易分解

      2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O

      與酸反應CO32—+H+HCO3—

      HCO3—+H+CO2↑+H2O

      HCO3—+H+CO2↑+H2O

      相同條件下放出CO2的速度NaHCO3比Na2CO3快

      與堿反應Na2CO3+Ca(OH)2CaCO3↓+2NaOH

      反應實質:CO32—與金屬陽離子的復分解反應NaHCO3+NaOHNa2CO3+H2O

      反應實質:HCO3—+OH-H2O+CO32—

      與H2O和CO2的反應Na2CO3+CO2+H2O2NaHCO3

      CO32—+H2O+CO2HCO3—

      不反應

      與鹽反應CaCl2+Na2CO3CaCO3↓+2NaCl

      Ca2++CO32—CaCO3↓

      不反應

      主要用途玻璃、造紙、制皂、洗滌發(fā)酵、醫(yī)藥、滅火器

      轉化關系

      五、合金:兩種或兩種以上的金屬(或金屬與非金屬)熔合在一起而形成的具有金屬特性的物質.

      合金的特點:硬度一般比成分金屬大而熔點比成分金屬低,用途比純金屬要廣泛.

      高中化學必考知識點

      1、守恒規(guī)律

      守恒是氧化還原反應最重要的規(guī)律。在氧化還原反應中,元素的化合價有升必有降,電子有得必有失。從整個氧化還原反應看,化合價升高總數與降低總數相等,失電子總數與得電子總數相等。此外,反應前后的原子個數、物質質量也都守恒。守恒規(guī)律應用非常廣泛,通常用于氧化還原反應中的計算問題以及方程式的配平問題。

      2、價態(tài)規(guī)律

      元素處于價,只有氧化性,如濃硫酸中的硫是+6價,只有氧化性,沒有還原性;元素處于,只有還原性,如硫化鈉的硫是-2價,只有還原性,沒有氧化性;元素處于中間價態(tài),既有氧化性又有還原性,但主要呈現一種性質,如二氧化硫的硫是+4價,介于-2與+6之間,氧化性和還原性同時存在,但還原性占主要地位。物質大多含有多種元素,其性質體現出各種元素的綜合,如H2S,既有氧化性(由+1價氫元素表現出的性質),又有還原性(由-2價硫元素表現出的性質)。

      3、難易規(guī)律

      還原性強的物質越易失去電子,但失去電子后就越難得到電子;氧化性強的物質越易得到電子,但得到電子后就越難失去電子。這一規(guī)律可以判斷離子的氧化性與還原性。例如Na還原性很強,容易失去電子成為Na+,Na+氧化性則很弱,很難得到電子。

      4、強弱規(guī)律

      較強氧化性的氧化劑跟較強還原性的還原劑反應,生成弱還原性的還原產物和弱氧化性的氧化產物。用這一性質可以判斷物質氧化性或還原性的強弱。如2HI+Br2=2HBr+I2,氧化物Br2的氧化性大于氧化產物I2的.氧化性。還原劑HI的還原性大于還原產物HBr的還原性。

      5、歧化規(guī)律

      同一種物質分子內同一種元素同一價態(tài)的原子(或離子)發(fā)生電子轉移的氧化還原反應叫歧化反應,歧化反應的特點:某元素的中間價態(tài)在適宜條件下同時向較高和較低的價態(tài)轉化。歧化反應是自身氧化還原反應的一種。如Cl2+H2O=HCl+HClO,氯氣中氯元素化合價為0,歧化為-1價和+1價的氯。

      6、歸中規(guī)律

      (1)同種元素間不同價態(tài)的氧化還原反應發(fā)生的時候,其產物的價態(tài)既不相互交換,也不交錯。

      (2)同種元素相鄰價態(tài)間不發(fā)生氧化還原反應;當存在中間價態(tài)時,同種元素的高價態(tài)物質和低價態(tài)物質才有可能發(fā)生反應,若無中間價態(tài)則不能反應。如濃硫酸和SO2不能反應。

      (3)同種元素的高價態(tài)氧化低價態(tài)的時候,遵循的規(guī)律可簡單概括為:高到高,低到低,可以歸中,不能跨越。

      高中化學基礎知識點

      1、半徑

      ①周期表中原子半徑從左下方到右上方減小(稀有氣體除外)。

      ②離子半徑從上到下增大,同周期從左到右金屬離子及非金屬離子均減小,但非金屬離子半徑大于金屬離子半徑。

      ③電子層結構相同的離子,質子數越大,半徑越小。

      2、化合價

      ①一般金屬元素無負價,但存在金屬形成的陰離子。

      ②非金屬元素除O、F外均有正價。且正價與最低負價絕對值之和為8。

      ③變價金屬一般是鐵,變價非金屬一般是C、Cl、S、N、O。

      ④任一物質各元素化合價代數和為零。能根據化合價正確書寫化學式(分子式),并能根據化學式判斷化合價。

      3、分子結構表示方法

      ①是否是8電子穩(wěn)定結構,主要看非金屬元素形成的共價鍵數目對不對。鹵素單鍵、氧族雙鍵、氮族叁鍵、碳族四鍵。一般硼以前的元素不能形成8電子穩(wěn)定結構。

      ②掌握以下分子的空間結構:CO2、H2O、NH3、CH4、C2H4、C2H2、C6H6、P4。

      4、鍵的極性與分子的極性

      ①掌握化學鍵、離子鍵、共價鍵、極性共價鍵、非極性共價鍵、分子間作用力、氫鍵的概念。

      ②掌握四種晶體與化學鍵、范德華力的關系。

      ③掌握分子極性與共價鍵的極性關系。

      ④兩個不同原子組成的分子一定是極性分子。

      ⑤常見的非極性分子:CO2、SO3、PCl3、CH4、CCl4、C2H4、C2H2、C6H6及大多數非金屬單質。

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