高中化學必背知識點總結

時間:2024-06-08 17:04:34 維澤 知識點總結 我要投稿

精選高中化學必背知識點總結

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精選高中化學必背知識點總結

  高中化學必背知識點總結

  1、金屬活動順序表口訣

  (初中)鉀鈣鈉鎂鋁、鋅鐵錫鉛氫、銅汞銀鉑金。

  (高中)鉀鈣鈉鎂鋁錳鋅、鉻鐵鎳、錫鉛氫;銅汞銀鉑金。

  2、鹽類水解規律口訣

  無“弱”不水解,誰“弱”誰水解;

  愈“弱”愈水解,都“弱”雙水解;

  誰“強”顯誰性,雙“弱”由K定。

  3、鹽類溶解性表規律口訣

  鉀、鈉銨鹽都可溶,硝鹽遇水影無蹤;

  硫(酸)鹽不溶鉛和鋇,氯(化)物不溶銀、亞汞。

  4、化學反應基本類型口訣

  化合多變一(A+BC),分解正相逆(AB+C),復分兩交換(AB+CDCB+AD),置換換單質(A+BCAC+B)。

  5、短周期元素化合價與原子序數的關系口訣

  價奇序奇,價偶序偶。

  6、化學計算

  化學式子要配平,必須純量代方程,單位上下要統一,左右倍數要相等。

  質量單位若用克,標況氣體對應升,遇到兩個已知量,應照不足來進行。

  高中化學必背知識點總結

  1、溶解性規律——見溶解性表;

  2、常用酸、堿指示劑的變色范圍:

  指示劑 PH的變色范圍

  甲基橙<3.1紅色>4.4黃色

  酚酞<8.0無色>10.0紅色

  石蕊<5.1紅色>8.0藍色

  3、在惰性電極上,各種離子的放電順序:

  陰極(奪電子的能力):Au3+ >Ag+>Hg2+ >Cu2+ >Pb2+ >Fa2+ >Zn2+ >H+ >Al3+>Mg2+ >Na+ >Ca2+ >K+

  陽極(失電子的能力):S2- >I- >Br– >Cl- >OH- >含氧酸根

  注意:若用金屬作陽極,電解時陽極本身發生氧化還原反應(Pt、Au除外)

  4、雙水解離子方程式的書寫:

  (1)左邊寫出水解的離子,右邊寫出水解產物;

  (2)配平:在左邊先配平電荷,再在右邊配平其它原子;

  (3)H、O不平則在那邊加水。

  例:當Na2CO3與AlCl3溶液混和時:

  3 CO32- + 2Al3+ + 3H2O = 2Al(OH)3↓ + 3CO2↑

  5、寫電解總反應方程式的方法:(1)分析:反應物、生成物是什么;(2)配平。

  例:電解KCl溶液: 2KCl + 2H2O == H2↑ + Cl2↑ + 2KOH

  配平: 2KCl + 2H2O == H2↑ + Cl2↑ + 2KOH

  6、將一個化學反應方程式分寫成二個電極反應的方法:(1)按電子得失寫出二個半反應式;(2)再考慮反應時的環境(酸性或堿性);(3)使二邊的原子數、電荷數相等。

  例:蓄電池內的反應為:Pb + PbO2 + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O 試寫出作為原電池(放電)時的電極反應。

  寫出二個半反應: Pb –2e- → PbSO4 PbO2 +2e- → PbSO4

  分析:在酸性環境中,補滿其它原子:

  應為: 負極:Pb + SO42- -2e- = PbSO4

  正極: PbO2 + 4H+ + SO42- +2e- = PbSO4 + 2H2O

  注意:當是充電時則是電解,電極反應則為以上電極反應的倒轉:

  為: 陰極:PbSO4 +2e- = Pb + SO42-

  陽極:PbSO4 + 2H2O -2e- = PbO2 + 4H+ + SO42-

  7、在解計算題中常用到的恒等:原子恒等、離子恒等、電子恒等、電荷恒等、電量恒等,用到的方法有:質量守恒、差量法、歸一法、極限法、關系法、十字交法 和估算法。(非氧化還原反應:原子守恒、電荷平衡、物料平衡用得多,氧化還原反應:電子守恒用得多)

  8、電子層結構相同的離子,核電荷數越多,離子半徑越小;

  9、晶體的熔點:原子晶體 >離子晶體 >分子晶體 中學學到的原子晶體有: Si、SiC 、SiO2=和金剛石。原子晶體的熔點的比較是以原子半徑為依據的:

  金剛石 > SiC > Si (因為原子半徑:Si> C> O).

  10、分子晶體的熔、沸點:組成和結構相似的物質,分子量越大熔、沸點越高。

  11、膠體的帶電:一般說來,金屬氫氧化物、金屬氧化物的膠體粒子帶正電,非金屬氧化物、金屬硫化物的膠體粒子帶負電。

  12、氧化性:MnO4- >Cl2 >Br2 >Fe3+ >I2 >S=4(+4價的S)

  例: I2 +SO2 + H2O = H2SO4 + 2HI

  13、含有Fe3+的溶液一般呈酸性。 14、能形成氫鍵的物質:H2O 、NH3 、HF、CH3CH2OH 。

  15、氨水(乙醇溶液一樣)的密度小于1,濃度越大,密度越小,硫酸的密度大于1,濃度越大,密度越大,98%的濃硫酸的密度為:1.84g/cm3。

  16、離子是否共存:(1)是否有沉淀生成、氣體放出;(2)是否有弱電解質生成;(3)是否發生氧化還原反應;(4)是否生成絡離子[Fe(SCN)2、Fe(SCN)3、Ag(NH3)+、[Cu(NH3)4]2+ 等];(5)是否發生雙水解。

  17、地殼中:含量最多的金屬元素是— Al 含量最多的非金屬元素是—O HClO4(高氯酸)—是最強的酸

  18、熔點最低的金屬是Hg (-38.9C。),;熔點最高的是W(鎢3410c);密度最小(常見)的是K;密度最大(常見)是Pt。

  19、雨水的PH值小于5.6時就成為了酸雨。

  20、有機酸酸性的強弱:乙二酸 >甲酸 >苯甲酸 >乙酸 >碳酸 >苯酚 >HCO3-

  21、有機鑒別時,注意用到水和溴水這二種物質。

  例:鑒別:乙酸乙酯(不溶于水,浮)、溴苯(不溶于水,沉)、乙醛(與水互溶),則可用水。

  22、取代反應包括:鹵代、硝化、磺化、鹵代烴水解、酯的水解、酯化反應等;

  23、最簡式相同的有機物,不論以何種比例混合,只要混和物總質量一定,完全燃燒生成的CO2、H2O及耗O2的量是不變的。恒等于單一成分該質量時產生的CO2、H2O和耗O2量。

  高中化學必背知識點:無機部分俗名

  1.純堿、蘇打:Na2CO3 2.小蘇打:NaHCO3 3.大蘇打:Na2S2O3

  4.石膏(生石膏):CaSO4·2H2O 5.熟石膏:2CaSO4·.H2O

  6.瑩石:CaF2 7.重晶石:BaSO4(無毒) 8.碳銨:NH4HCO3

  9.石灰石、大理石:CaCO3 10.生石灰:CaO 11.食鹽:NaCl

  12.熟石灰、消石灰:Ca(OH)2 13.芒硝:Na2SO4·7H2O(緩瀉劑)

  14.燒堿、火堿、苛性鈉:NaOH 15.綠礬:FaSO4·7H2O 16.干冰:CO2

  17.明礬:KAl(SO4)2·12H2O 18.漂粉:Ca (ClO)2、CaCl2(混合物)

  19.瀉鹽:MgSO4·7H2O 20.膽礬、藍礬:CuSO4·5H2O 21.雙氧水:H2O2

  23.石英:SiO2 24.剛玉:Al2O3 25.水玻璃、泡花堿:Na2SiO3

  26.鐵紅、鐵礦:Fe2O3 27.磁鐵礦:Fe3O4 28.黃鐵礦、硫鐵礦:FeS2

  29.銅綠、孔雀石:Cu2(OH)2CO3 30.菱鐵礦:FeCO3 31.赤銅礦:Cu2O

  32.波爾多液:Ca (OH)2和CuSO4 33.玻璃的主要成分:Na2SiO3、CaSiO3、SiO2

  34.天然氣、沼氣、坑氣(主要成分):CH4 35.水煤氣:CO和H2

  36.王水:濃HNO3、濃HCl按體積比1:3混合而成。

  37.鋁熱劑:Al + Fe2O3(或其它氧化物) 40.尿素:CO(NH2)

  高中化學必背知識點:反應

  1.澄清石灰水中通入二氧化碳氣體(復分解反應)

  Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O

  現象:石灰水由澄清變渾濁。

  相關知識點:這個反應可用來檢驗二氧化碳氣體的存在。

  最好不用它檢驗,CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2沉淀消失,可用Ba(OH)2溶液。

  2.鎂帶在空氣中燃燒(化合反應)

  2Mg+O2=2MgO

  現象:鎂在空氣中劇烈燃燒,放熱,發出耀眼的白光,生成白色粉末。

  相關知識點:

  (1)這個反應中,鎂元素從游離態轉變成化合態;

  (2)物質的顏色由銀白色轉變成白色。

  (3)鎂可做照明彈;

  (4)鎂條的著火點高,火柴放熱少,不能達到鎂的著火點,不能用火柴點燃;

  (5)鎂很活潑,為了保護鎂,在鎂表面涂上一層黑色保護膜,點燃前要用砂紙打磨干凈。

  3.水通電分解(分解反應)

  2H2O=2H2↑+O2↑

  現象:通電后,電極上出現氣泡,氣體體積比約為1:2

  相關知識點:

  (1)正極產生氧氣,負極產生氫氣;

  (2)氫氣和氧氣的體積比為2:1,質量比為1:8;

  (3)電解水時,在水中預先加入少量氫氧化鈉溶液或稀硫酸,增強水的導電性;

  (4)電源為直流電。

  4.生石灰和水反應(化合反應)

  CaO+H2O=Ca(OH)2

  現象:白色粉末溶解

  相關知識點:

  (1)最終所獲得的溶液名稱為氫氧化鈣溶液,俗稱澄清石灰水;

  (2)在其中滴入無色酚酞,酚酞會變成紅色;

  (3)生石灰是氧化鈣,熟石灰是氫氧化鈣;

  (4)發出大量的熱。

  5.實驗室制取氧氣

  ①加熱氯酸鉀和二氧化錳的混合物制氧氣(分解反應)

  2KClO3=MnO2(作催化劑)=2KCl+3O2↑

  相關知識點:

  (1)二氧化錳在其中作為催化劑,加快氯酸鉀的分解速度或氧氣的生成速度;

  (2)二氧化錳的質量和化學性質在化學反應前后沒有改變;

  (3)反應完全后,試管中的殘余固體是氯化鉀和二氧化錳的混合物,進行分離的方法是:洗凈、干燥、稱量。

  ②加熱高錳酸鉀制氧氣(分解反應)

  2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2↑

  相關知識點:在試管口要堵上棉花,避免高錳酸鉀粉末滑落堵塞導管。

  ③過氧化氫和二氧化錳制氧氣(分解反應)

  2H2O2=MnO2(作催化劑)=2H2O+O2↑

  共同知識點:

  (1)向上排空氣法收集時導管要伸到集氣瓶下方,收集好后要正放在桌面上;

  (2)實驗結束要先撤導管,后撤酒精燈,避免水槽中水倒流炸裂試管;

  (3)加熱時試管要略向下傾斜,避免冷凝水回流炸裂試管;

  (4)用排水集氣法收集氧氣要等到氣泡連續均勻地冒出再收集;

  (5)用帶火星的小木條放在瓶口驗滿,伸入瓶中檢驗是否是氧氣。

  6.木炭在空氣中燃燒(化合反應)

  充分燃燒:C+O2=CO2

  不充分燃燒:2C+O2=2CO

  現象:在空氣中發出紅光;在氧氣中發出白光,放熱,生成一種使澄清石灰水變渾濁的無色氣體。

  相關知識點:反應后的產物可用澄清的石灰水來進行檢驗。

  7.硫在空氣(或氧氣)中燃燒(化合反應)

  S+O2=SO2

  現象:在空氣中是發出微弱的淡藍色火焰,在氧氣中是發出明亮的藍紫色火焰,生成無色有刺激性氣體。

  相關知識點:

  (1)應后的產物可用紫色的石蕊來檢驗(紫色變成紅色);

  (2)在集氣瓶底部事先放少量水或堿溶液(NaOH)以吸收生成的二氧化硫,防止污染空氣。

  8.鐵絲在氧氣中燃燒(化合反應)

  3Fe+2O2=Fe3O4

  現象:鐵絲在氧氣中劇烈燃燒,火星四射,放熱,生成黑色固體。

  相關知識點:

  (1)鐵絲盤成螺旋狀是為了增大與氧氣的接觸面積;

  (2)在鐵絲下方掛一根點燃的火柴是為了引燃鐵絲;

  (3)等火柴快燃盡在伸入集氣瓶中,太早,火柴消耗氧氣,鐵絲不能完全燃燒;太晚,不能引燃;

  (4)事先在集氣瓶底部放少量細沙,避免灼熱生成物濺落炸裂瓶底。

  9.紅磷在氧氣中燃燒(化合反應)

  4P+5O2=2P2O5

  現象:產生大量白煙并放熱。

  相關知識點:可用紅磷來測定空氣中氧氣含量。

  10.氫氣在空氣中燃燒(化合反應)

  2H2+O2=2H2O

  現象:產生淡藍色的火焰,放熱,有水珠生成

  相關知識點:

  (1)氫氣是一種常見的還原劑;

  (2)點燃前,一定要檢驗它的純度。

  高中化學必背知識點總結

  1、鎂條在空氣中燃燒:發出耀眼強光,放出大量的熱,生成白煙同時生成一種白色物質。

  2、木炭在氧氣中燃燒:發出白光,放出熱量。

  3、硫在氧氣中燃燒:發出明亮的藍紫色火焰,放出熱量,生成一種有刺激性氣味的氣體。

  4、鐵絲在氧氣中燃燒:劇烈燃燒,火星四射,放出熱量,生成黑色固體物質。

  5、加熱試管中碳酸氫銨:有刺激性氣味氣體生成,試管上有液滴生成。

  6、氫氣在空氣中燃燒:火焰呈現淡藍色。

  7、氫氣在氯氣中燃燒:發出蒼白色火焰,產生大量的熱。

  8、在試管中用氫氣還原氧化銅:黑色氧化銅變為紅色物質,試管口有液滴生成。

  9、用木炭粉還原氧化銅粉末,使生成氣體通入澄清石灰水,黑色氧化銅變為有光澤的金屬顆粒,石灰水變渾濁。

  10、一氧化碳在空氣中燃燒:發出藍色的火焰,放出熱量。

  11、向盛有少量碳酸鉀固體的試管中滴加鹽酸:有氣體生成。

  12、加熱試管中的硫酸銅晶體:藍色晶體逐漸變為白色粉末,且試管口有液滴生成。

  13、鈉在氯氣中燃燒:劇烈燃燒,生成白色固體。

  14、點燃純凈的氯氣,用干冷燒杯罩在火焰上:發出淡藍色火焰,燒杯內壁有液滴生成。

  15、向含有C1—的溶液中滴加用硝酸酸化的硝酸銀溶液,有白色沉淀生成。

  16、向含有SO42—的溶液中滴加用硝酸酸化的氯化鋇溶液,有白色沉淀生成。

  17、一帶銹鐵釘投入盛稀硫酸的試管中并加熱:鐵銹逐漸溶解,溶液呈淺黃色,并有氣體生成。

  18、在硫酸銅溶液中滴加氫氧化鈉溶液:有藍色絮狀沉淀生成。

  19、將Cl2通入無色KI溶液中,溶液中有褐色的物質產生。

  20、在三氯化鐵溶液中滴加氫氧化鈉溶液:有紅褐色沉淀生成。

  高中化學必背知識點總結

  第一單元

  1——原子半徑

  (1)除第1周期外,其他周期元素(惰性氣體元素除外)的原子半徑隨原子序數的遞增而減小;

  (2)同一族的元素從上到下,隨電子層數增多,原子半徑增大.

  2——元素化合價

  (1)除第1周期外,同周期從左到右,元素最高正價由堿金屬+1遞增到+7,非金屬元素負價由碳族-4遞增到-1(氟無正價,氧無+6價,除外);

  (2)同一主族的元素的最高正價、負價均相同

  (3) 所有單質都顯零價

  3——單質的熔點

  (1)同一周期元素隨原子序數的遞增,元素組成的金屬單質的熔點遞增,非金屬單質的熔點遞減;

  (2)同一族元素從上到下,元素組成的金屬單質的熔點遞減,非金屬單質的熔點遞增

  4——元素的金屬性與非金屬性 (及其判斷)

  (1)同一周期的元素電子層數相同。因此隨著核電荷數的增加,原子越容易得電子,從左到右金屬性遞減,非金屬性遞增;

  (2)同一主族元素最外層電子數相同,因此隨著電子層數的增加,原子越容易失電子,從上到下金屬性遞增,非金屬性遞減.

  判斷金屬性強弱

  金屬性(還原性)

  1、單質從水或酸中置換出氫氣越容易越強

  2、最高價氧化物的水化物的堿性越強(1—20號,K最強;總體Cs最強 非金屬性(氧化性)

  1、單質越容易與氫氣反應形成氣態氫化物

  2、氫化物越穩定

  3、最高價氧化物的水化物的酸性越強(1—20號,F最強;最體一樣)

  5——單質的氧化性、還原性

  一般元素的金屬性越強,其單質的還原性越強,其氧化物的陽離子氧化性越弱;

  元素的非金屬性越強,其單質的氧化性越強,其簡單陰離子的還原性越弱.

  推斷元素位置的規律

  判斷元素在周期表中位置應牢記的規律:

  (1)元素周期數等于核外電子層數;

  (2)主族元素的序數等于最外層電子數.

  陰陽離子的半徑大小辨別規律

  由于陰離子是電子最外層得到了電子 而陽離子是失去了電子

  6——周期與主族

  周期:短周期(1—3);長周期(4—6,6周期中存在鑭系);不完全周期(7).

  主族:ⅠA—ⅦA為主族元素;ⅠB—ⅦB為副族元素(中間包括Ⅷ);0族(即惰性氣體)

  所以, 總的說來

  (1) 陽離子半徑原子半徑

  (3) 陰離子半徑>陽離子半徑

  (4 對于具有相同核外電子排布的離子,原子序數越大,其離子半徑越小.

  以上不適合用于稀有氣體!

  專題一 :第二單元

  一 、化學鍵:

  1、含義:分子或晶體內相鄰原子(或離子)間強烈的相互作用.

  2、類型 ,即離子鍵、共價鍵和金屬鍵.

  離子鍵是由異性電荷產生的吸引作用,例如氯和鈉以離子鍵結合成NaCl.

  1、使陰、陽離子結合的靜電作用

  2、成鍵微粒:陰、陽離子

  3、形成離子鍵:a活潑金屬和活潑非金屬

  b部分鹽(Nacl、NH4cl、BaCo3等)

  c強堿(NaOH、KOH)

  d活潑金屬氧化物、過氧化物

  4、證明離子化合物:熔融狀態下能導電

  共價鍵是兩個或幾個原子通過共用電子(1、共用電子對對數=元素化合價的絕對值。2、有共價鍵的化合物不一定是共價化合物)

  對產生的吸引作用,典型的共價鍵是兩個原子借吸引一對成鍵電子而形成的。例如,兩個氫核同時吸引一對電子,形成穩定的氫分子。

  1、共價分子電子式的表示,P13

  2、共價分子結構式的表示

  3、共價分子球棍模型(H2O—折現型、NH3—三角錐形、CH4—正四面體)

  4、共價分子比例模型

  補充:碳原子通常與其他原子以共價鍵結合

  乙烷(C—C單鍵)

  乙烯(C—C雙鍵)

  乙炔(C—C三鍵)

  金屬鍵則是使金屬原子結合在一起的相互作用,可以看成是高度離域的共價鍵.

  二、分子間作用力(即范德華力)

  特點:

  a、存在于共價化合物中

  b、化學鍵弱的多

  c、影響熔沸點和溶解性——對于組成和結構相似的分子,其范德華力一般隨著相對分子質量的增大而增大.即熔沸點也增大(特例:HF、NH3、H2O)

  三、氫鍵

  1、存在元素:O(H2O)、N(NH3)、F(HF)

  2、特點:比范德華力強,比化學鍵弱

  補充:水無論什么狀態氫鍵都存在

  專題一 :第三單元

  一、同素異形(一定為單質)

  1、碳元素(金剛石、石墨)

  氧元素(O2、O3)

  磷元素(白磷、紅磷)

  2、同素異形體之間的轉換——為化學變化

  二、同分異構(一定為化合物或有機物)

  分子式相同,分子結構不同,性質也不同

  1、C4H10(正丁烷、異丁烷)

  2、C2H6(乙醇、二甲醚)

  三、晶體分類

  離子晶體:陰、陽離子有規律排列

  1、離子化合物(KNO3、NaOH)

  2、NaCl分子

  3、作用力為離子間作用力

  分子晶體:由分子構成的物質所形成的晶體

  1、共價化合物(CO2、H2O)

  2、共價單質(H2、O2、S、I2、P4)

  3、稀有氣體(He、Ne)

  原子晶體:不存在單個分子

  石英(SiO2)、金剛石、晶體硅(Si)

  金屬晶體:一切金屬

  總結:熔點、硬度——原子晶體>離子晶體>分子晶體

  專題二 :第一單元

  一、反應速率

  影響因素:反應物性質(內因)、濃度(正比)、溫度(正比)、壓強(正比)、反應面積、固體反應物顆粒大小

  二、反應限度(可逆反應)

  化學平衡:正反應速率和逆反應速率相等,反應物和生成物的濃度不再變化,到達平衡.

  專題二 :第二單元

  一、熱量變化

  常見放熱反應:

  1、酸堿中和

  2、所有燃燒反應

  3、金屬和酸反應

  4、大多數的化合反應

  5、濃硫酸等溶解

  常見吸熱反應:

  1、CO2+C====2CO

  2、H2O+C====CO+H2(水煤氣)

  3、Ba(OH)2晶體與NH4Cl反應

  4、大多數分解反應

  5、硝酸銨的溶解

  二、燃料燃燒釋放熱量

  專題二 :第三單元

  一、化學能→電能(原電池、燃料電池)

  1、判斷正負極:較活潑的為負極,失去電子,化合價升高,為氧化反應,陰離子在負極

  2、正極:電解質中的陽離子向正極移動,得到電子,生成新物質

  3、正負極相加=總反應方程式

  4、吸氧腐蝕

  A中性溶液(水)

  B有氧氣

  Fe和C→正極:2H2O+O2+4e—====4OH—

  補充:形成原電池條件

  1、有自發的 氧化反應

  2、兩個活潑性不同的電極

  3、同時與電解質接觸

  4、形成閉合回路

  二、化學電源

  1、氫氧燃料電池

  陰極:2H++2e—===H2

  陽極:4OH——4e—===O2+2H2O

  2、常見化學電源

  銀鋅紐扣電池

  負極:

  正極:

  鉛蓄電池

  負極:

  正極:

  三、電能→化學能

  1、判斷陰陽極:先判斷正負極,正極對陽極(發生氧化反應),負極對陰極

  2、陽離子向陰極,陰離子向陽極(異性相吸)

  補充:電解池形成條件

  1、兩個電極

  2、電解質溶液

  3、直流電源

  4、構成閉合電路

  第一章 物質結構 元素周期律

  1. 原子結構:如: 的質子數與質量數,中子數,電子數之間的關系

  2. 元素周期表和周期律

  (1)元素周期表的結構

  A. 周期序數=電子層數

  B. 原子序數=質子數

  C. 主族序數=最外層電子數=元素的最高正價數

  D. 主族非金屬元素的負化合價數=8-主族序數

  E. 周期表結構

  (2)元素周期律(重點)

  A. 元素的金屬性和非金屬性強弱的比較(難點)

  a. 單質與水或酸反應置換氫的難易或與氫化合的難易及氣態氫化物的穩定性

  b. 最高價氧化物的水化物的堿性或酸性強弱

  c. 單質的還原性或氧化性的強弱

  (注意:單質與相應離子的性質的變化規律相反)

  B. 元素性質隨周期和族的變化規律

  a. 同一周期,從左到右,元素的金屬性逐漸變弱

  b. 同一周期,從左到右,元素的非金屬性逐漸增強

  c. 同一主族,從上到下,元素的金屬性逐漸增強

  d. 同一主族,從上到下,元素的非金屬性逐漸減弱

  C. 第三周期元素的變化規律和堿金屬族和鹵族元素的變化規律(包括物理、化學性質)

  D. 微粒半徑大小的比較規律:

  a. 原子與原子 b. 原子與其離子 c. 電子層結構相同的離子

  (3)元素周期律的應用(重難點)

  A. “位,構,性”三者之間的關系

  a. 原子結構決定元素在元素周期表中的位置

  b. 原子結構決定元素的化學性質

  c. 以位置推測原子結構和元素性質

  B. 預測新元素及其性質

  3. 化學鍵(重點)

  (1)離子鍵:

  A. 相關概念:

  B. 離子化合物:大多數鹽、強堿、典型金屬氧化物

  C. 離子化合物形成過程的電子式的表示(難點)

  (AB, A2B,AB2, NaOH,Na2O2,NH4Cl,O22-,NH4+)

  (2)共價鍵:

  A. 相關概念:

  B. 共價化合物:只有非金屬的化合物(除了銨鹽)

  C. 共價化合物形成過程的電子式的表示(難點)

  (NH3,CH4,CO2,HClO,H2O2)

  D 極性鍵與非極性鍵

  (3)化學鍵的概念和化學反應的本質:

  第二章 化學反應與能量

  化學能與熱能

  (1)化學反應中能量變化的主要原因:化學鍵的斷裂和形成

  (2)化學反應吸收能量或放出能量的決定因素:反應物和生成物的總能量的相對大小

  a. 吸熱反應: 反應物的總能量小于生成物的總能量

  b. 放熱反應: 反應物的總能量大于生成物的總能量

  (3)化學反應的一大特征:化學反應的過程中總是伴隨著能量變化,通常表現為熱量變化

  練習:

  氫氣在氧氣中燃燒產生藍色火焰,在反應中,破壞1molH-H鍵消耗的能量為Q1kJ,破壞1molO = O鍵消耗的能量為Q2kJ,形成1molH-O鍵釋放的能量為Q3kJ.下列關系式中正確的是( B )

  A.2Q1+Q2>4Q3 B.2Q1+Q2

  高中化學必背知識點總結

  離子共存問題

  所謂離子在同一溶液中能大量共存,就是指離子之間不發生任何反應;若離子之間能發生反應,則不能大量共存。

  A、結合生成難溶物質的離子不能大量共存:如Ba2+和SO42-、Ag+和Cl-、Ca2+和CO32-、Mg2+和OH-等

  B、結合生成氣體或易揮發性物質的離子不能大量共存:如H+和C O 32-,HCO3-,SO32-,OH-和NH4+等

  C、結合生成難電離物質(水)的離子不能大量共存:如H+和OH-、CH3COO-,OH-和HCO3-等。

  D、發生氧化還原反應、水解反應的離子不能大量共存(待學)

  注意:題干中的條件:如無色溶液應排除有色離子:Fe2+、Fe3+、Cu2+、MnO4-等離子,酸性(或堿性)則應考慮所給離子組外,還有大量的H+(或OH-)。

  (4)離子方程式正誤判斷(六看)

  高中化學必背知識點總結

  加熱蒸發和濃縮鹽溶液時,對最后殘留物的判斷應考慮鹽類的水解

  (1)加熱濃縮不水解的鹽溶液時一般得原物質.

  (2)加熱濃縮Na2CO3型的鹽溶液一般得原物質.

  (3)加熱濃縮FeCl3 型的鹽溶液.最后得到FeCl3和Fe(OH)3 的混合物,灼燒得Fe2O3 。

  (4)加熱蒸干(NH4)2CO3或NH4HCO3 型的鹽溶液時,得不到固體.

  (5)加熱蒸干Ca(HCO3)2型的鹽溶液時,最后得相應的正鹽.

  (6)加熱Mg(HCO3)2、MgCO3 溶液最后得到Mg(OH)2 固體.

  (9凈水劑的選擇:如Al3+ ,FeCl3等均可作凈水劑,應從水解的角度解釋。

  (10)的使用時應考慮水解。如草木灰不能與銨態氮肥混合使用。

  (11)打片可治療胃酸過多。

  (12)液可洗滌油污。

  (13)試劑瓶不能盛放Na2SiO3,Na2CO3等試劑.

  高中化學必背知識點總結

  有機部分:

  氯仿:CHCl3 電石:CaC2 電石氣:C2H2 (乙炔) TNT: 酒精、乙醇:C2H5OH

  氟氯烴:是良好的制冷劑,有毒,但破壞O3層。 醋酸:冰醋酸、食醋 CH3COOH 裂解氣成分(石油裂化):烯烴、烷烴、炔烴、H2S、CO2、CO等。 甘油、丙三醇 :C3H8O3 焦爐氣成分(煤干餾):H2、CH4、乙烯、CO等。 石炭酸:苯酚 蟻醛:甲醛 HCHO :35%—40%的甲醛水溶液 蟻酸:甲酸 HCOOH

  葡萄糖:C6H12O6 果糖:C6H12O6 蔗糖:C12H22O11 麥芽糖:C12H22O11 淀粉:(C6H10O5)n

  硬脂酸:C17H35COOH 油酸:C17H33COOH 軟脂酸:C15H31COOH

  草酸:乙二酸 HOOC—COOH 使藍墨水褪色,強酸性,受熱分解成CO2和水,使KMnO4酸性溶液褪色。

  高中化學必背知識點總結

  1、物質之間可以發生各種各樣的化學變化,依據一定的標準可以對化學變化進行分類。

  (1)根據反應物和生成物的類別以及反應前后物質種類的多少可以分為:

  A、化合反應(A+B=AB)B、分解反應(AB=A+B)

  C、置換反應(A+BC=AC+B)

  D、復分解反應(AB+CD=AD+CB)

  (2)根據反應中是否有離子參加可將反應分為:

  A、離子反應:有離子參加的一類反應。主要包括復分解反應和有離子參加的氧化還原反應。

  B、分子反應(非離子反應)

  (3)根據反應中是否有電子轉移可將反應分為:

  A、氧化還原反應:反應中有電子轉移(得失或偏移)的反應

  實質:有電子轉移(得失或偏移)

  特征:反應前后元素的化合價有變化

  B、非氧化還原反應

  2、離子反應

  (1)、電解質:在水溶液中或熔化狀態下能導電的化合物,叫電解質。酸、堿、鹽都是電解質。在水溶液中或熔化狀態下都不能導電的化合物,叫非電解質。

  注意:

  ①電解質、非電解質都是化合物,不同之處是在水溶液中或融化狀態下能否導電。

  ②電解質的導電是有條件的:電解質必須在水溶液中或熔化狀態下才能導電。

  ③能導電的物質并不全部是電解質:如銅、鋁、石墨等。④非金屬氧化物(SO2、SO3、CO2)、大部分的有機物為非電解質。

  (2)、離子方程式:用實際參加反應的離子符號來表示反應的式子。它不僅表示一個具體的化學反應,而且表示同一類型的離子反應。

  復分解反應這類離子反應發生的條件是:生成沉淀、氣體或水。書寫方法:

  寫:寫出反應的化學方程式

  拆:把易溶于水、易電離的物質拆寫成離子形式

  刪:將不參加反應的離子從方程式兩端刪去

  查:查方程式兩端原子個數和電荷數是否相等

  高中化學必背知識點總結

  1、金屬活動順序表口訣

  (初中)鉀鈣鈉鎂鋁、鋅鐵錫鉛氫、銅汞銀鉑金。

  (高中)鉀鈣鈉鎂鋁錳鋅、鉻鐵鎳、錫鉛氫;銅汞銀鉑金。

  2、鹽類水解規律口訣

  無“弱”不水解,誰“弱”誰水解;

  愈“弱”愈水解,都“弱”雙水解;

  誰“強”顯誰性,雙“弱”由K定。

  3、鹽類溶解性表規律口訣

  鉀、鈉銨鹽都可溶,硝鹽遇水影無蹤;

  硫(酸)鹽不溶鉛和鋇,氯(化)物不溶銀、亞汞。

  4、化學反應基本類型口訣

  化合多變一(A+BC),分解正相逆(AB+C),復分兩交換(AB+CDCB+AD),置換換單質(A+BCAC+B)。

  5、短周期元素化合價與原子序數的關系口訣

  價奇序奇,價偶序偶。

  6、化學計算

  化學式子要配平,必須純量代方程,單位上下要統一,左右倍數要相等。

  質量單位若用克,標況氣體對應升,遇到兩個已知量,應照不足來進行。

  高中化學必背知識點總結

  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)

  熱穩定性較穩定,受熱難分解受熱易分解

  NaHCO3Na2CO3+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、洗滌發酵、醫藥、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.

  高中化學常考知識點

  一、二氧化硅(SiO2)

  天然存在的二氧化硅稱為硅石,包括結晶形和無定形。石英是常見的結晶形二氧化硅,其中無色透明的就是水晶,具有彩色環帶狀或層狀的是瑪瑙。二氧化硅晶體為立體網狀結構,基本單元是[SiO4],因此有良好的物理和化學性質被廣泛應用。(瑪瑙飾物,石英坩堝,光導纖維)

  物理:熔點高、硬度大、不溶于水、潔凈的SiO2無色透光性好

  化學:化學穩定性好、除HF外一般不與其他酸反應,可以與強堿(NaOH)反應,是酸性氧化物,在一定的條件下能與堿性氧化物反應

  SiO2+4HF==SiF4↑+2H2O

  SiO2+CaO===(高溫)CaSiO3

  SiO2+2NaOH==Na2SiO3+H2O

  不能用玻璃瓶裝HF,裝堿性溶液的試劑瓶應用木塞或膠塞。

  二、硅酸(H2SiO3)

  酸性很弱(弱于碳酸)溶解度很小,由于SiO2不溶于水,硅酸應用可溶性硅酸鹽和其他酸性比硅酸強的酸反應制得。

  Na2SiO3+2HCl==H2SiO3↓+2NaCl

  硅膠多孔疏松,可作干燥劑,催化劑的載體。

  三、硅酸鹽

  硅酸鹽是由硅、氧、金屬元素組成的化合物的總稱,分布廣,結構復雜化學性質穩定。一般不溶于水。(Na2SiO3、K2SiO3除外)最典型的代表是硅酸鈉Na2SiO3:可溶,其水溶液稱作水玻璃和泡花堿,可作肥皂填料、木材防火劑和黏膠劑。常用硅酸鹽產品:玻璃、陶瓷、水泥

  四、硅單質

  與碳相似,有晶體和無定形兩種。晶體硅結構類似于金剛石,有金屬光澤的灰黑色固體,熔點高(1410℃),硬度大,較脆,常溫下化學性質不活潑。是良好的半導體,應用:半導體晶體管及芯片、光電池、

  五、氯元素:位于第三周期第ⅦA族,原子結構:容易得到一個電子形成氯離子Cl-,為典型的非金屬元素,在自然界中以化合態存在。

  高中化學基礎知識點總結

  1、金剛石(C)是自然界中最硬的物質,可用于制鉆石、刻劃玻璃、鉆探機的鉆頭等。

  2、石墨(C)是最軟的礦物之一,有優良的導電性,潤滑性。可用于制鉛筆芯、干電池的電極、電車的滑塊等

  金剛石和石墨的物理性質有很大差異的原因是:碳原子的排列不同。

  CO和CO2的化學性質有很大差異的原因是:分子的構成不同。

  3、無定形碳:由石墨的微小晶體和少量雜質構成。主要有:焦炭,木炭,活性炭,炭黑等。

  活性炭、木炭具有強烈的吸附性,焦炭用于冶鐵,炭黑加到橡膠里能夠增加輪胎的耐磨性。

  4、金剛石和石墨是由碳元素組成的兩種不同的單質,它們物理性質不同、化學性質相同。它們的物理性質差別大的原因碳原子的布列不同

  5、碳的化學性質跟氫氣的性質相似(常溫下碳的性質不活潑)

  ①可燃性:木炭在氧氣中燃燒C+O2CO2現象:發出白光,放出熱量;碳燃燒不充分(或氧氣不充足)2C+O22CO

  ②還原性:木炭高溫下還原氧化銅C+2CuO2Cu+CO2↑現象:黑色物質受熱后變為亮紅色固體,同時放出可以使石灰水變渾濁的氣體

  6、化學性質:

  1)一般情況下不能燃燒,也不支持燃燒,不能供給呼吸

  2)與水反應生成碳酸:CO2+H2O==H2CO3生成的碳酸能使紫色的石蕊試液變紅,H2CO3==H2O+CO2↑碳酸不穩定,易分解

  3)能使澄清的石灰水變渾濁:CO2+Ca(OH)2==CaCO3↓+H2O本反應用于檢驗二氧化碳。

  4)與灼熱的碳反應:C+CO2高溫2CO

  (吸熱反應,既是化合反應又是氧化還原反應,CO2是氧化劑,C是還原劑)

  5)用途:滅火(滅火器原理:Na2CO3+2HCl==2NaCl+H2O+CO2↑)

  既利用其物理性質,又利用其化學性質

  干冰用于人工降雨、制冷劑

  溫室肥料

  6)二氧化碳多環境的影響:過多排放引起溫室效應。

  7、二氧化碳的實驗室制法

  1)原理:用石灰石和稀鹽酸反應:CaCO32HCl==CaCl2H2OCO2↑

  2)選用和制氫氣相同的發生裝置

  3)氣體收集方法:向上排空氣法

  4)驗證方法:將制得的氣體通入澄清的石灰水,如能渾濁,則是二氧化碳。

  8、物理性質:無色,無味的氣體,密度比空氣大,能溶于水,高壓低溫下可得固體——干冰

  一元弱酸,指理想狀態下一分子一元弱酸可以電離出一分子氫離子,由于是弱電解質,則無法完全電離。在中學化學的學習過程中經常遇到一元酸強弱的判斷,下面就一元酸(HA)強弱的判斷方法歸納。

  一、通過pH判斷

  (1)測定已知物質相同濃度的HA和一元強酸的pH,若HA的pH大于同濃度一元強酸的pH,則說明HA為弱酸。

  (2)取一定體積的HA溶液,測定其pH,再稀釋100倍,若pH增大的程度小于2個單位,則HA為弱酸;若pH增大的程度等于2個單位,則HA為強酸。

  (3)取HA溶液,測其pH,然后加熱,若pH變小,則說明HA為弱酸(易揮發和易分解的酸一般不用此法);其原理是加熱,能夠使電離平衡正向移動。

  (4)取HA溶液,測其pH,然后加入NaA固體少許,若pH變大,說明HA為弱酸。其原理根據勒沙特列原理,電離平衡逆向移動。

  二、通過生成氣體判斷

  (1)通過生成氣體的速率判斷

  取物質的量濃度相同的HA溶液和鹽酸,分別加入顆粒大小相同的鋅粒,若開始時鹽酸中產生的氣泡比HA中產生的氣泡快,說明HA是弱酸。

  (2)通過生成氣體的量判斷

  取體積和pH均相同的HA溶液和鹽酸,分別加入足量的顆粒大小相同的鋅粒,在相同的時間內,若HA中收集到的氣體比鹽酸中收集到的氣體多,則說明HA為弱酸。

  三、通過中和反應判斷

  取相同體積,相同pH的HA溶液與鹽酸溶液,分別用氫氧化鈉溶液進行中和滴定,如果滴定HA溶液用的氫氧化鈉溶液體積大于滴定鹽酸的,說明HA為弱酸。

  四、通過鹽的水解判斷

  看HA對應強堿鹽的水溶液的酸堿性,如果NaA溶液的pH>7,則說明HA為弱酸。

  五、通過導電能力判斷

  分別取相同物質的量濃度的HA溶液和鹽酸,測其導電能力,若HA溶液的導電能力弱于鹽酸,則說明HA為弱酸。

  總之,只要能說明該物質(HA)是不完全電離的,即存在電離平衡,也就是說既有離子,又有分子,就可以說該物質(HA)是一元弱酸。

  離子反應離子共存離子方程式

  電解質在溶液里所起的反應,實質上就是離子之間的相互反應。離子間的反應是趨向于降低離子濃度的方向進行。離子反應通常用離子方程式來表示。理解掌握離子反應發生的條件和正確書寫離子方程式是學好離子反應的關鍵。溶液中離子共存的問題,取決于離子之間是否發生化學反應,如離子間能反應,這些離子就不能大量共存于同一溶液中。

  1.離子反應發生的條件

  (1)離子反應生成微溶物或難溶物。

  (2)離子反應生成氣體。

  (3)離子反應生成弱電解質。

  (4)離子反應發生氧化還原反應。根據化學反應類型,離子反應可分為兩類,一是酸堿鹽之間的復分解反應;二是氧化性離子與還原性離子間的氧化還原反應。離子反應還應注意:

  (5)微溶物向難溶物轉化,如用煮沸法軟化暫時硬水MgHCO3==MgCO3+CO2↑+H2OMgCO3雖然難溶,但在溶液中溶解的哪部分是完全電離的,當Mg2+遇到水溶液里的OH-時會結合生成比MgCO3溶解度更小的Mg(OH)2而沉淀析出MgCO3+H2O==Mg(OH)2↓+CO2↑

  (6)生成絡離子的反應:FeCl3溶液與KSCN溶液的反應:Fe3++SCN-==Fe(SCN)2+生成物既不是沉淀物也不是氣體,為什么反應能發生呢?主要是生成了難電離的Fe(SCN)2+絡離子。

  (7)優先發生氧化還原反應:具有強氧化性的離子與強還原性的離子相遇時首先發生氧化還原反應。例如:Na2S溶液與FeCI3溶液混合,生成S和Fe2+離子,而不是發生雙水解生成Fe(OH)3沉淀和H2S氣體。2Fe3++S2-=2Fe2++S↓總之:在水溶液里或在熔融狀態下,離子間只要是能發生反應,總是向著降低離子濃度的方向進行。反之,離子反應不能發生。

  2.離子反應的本質:反應體系中能夠生成氣、水(難電離的物質)、沉淀的離子參與反應,其余的成分實際上未參與反應。

  3.離子反應方程式的類型

  (1)復分解反應的離子方程式。

  (2)氧化還原反應的離子方程式。

  (3)鹽類水解的離子方程式。

  (4)絡合反應的離子方程式。

  掌握離子方程式的類型及特征,才能書寫好離子方程式,正確書寫判斷離子方程式是學生必須掌握的基本技能。

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