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高中化學(xué)重要知識點總結(jié)(完整版)

2025-01-03 17:16上一頁面

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【正文】 (緩瀉劑 ) 燒堿、火堿、苛性鈉: NaOH 綠礬: FaSO4 醋酸:冰醋酸、食醋 CH3COOH 裂解氣成分(石油裂化):烯烴、烷烴、炔烴、 H2S、 CO CO 等。 19.特征反應(yīng)現(xiàn)象: ])([])([ 32 OHFeOHFe 紅褐色白色沉淀 空氣 ?? ?? 20.淺黃色固體: S 或 Na2O2或 AgBr 21.使品紅溶液褪色的氣體: SO2(加熱后又恢復(fù)紅色)、 Cl2(加熱后不恢復(fù)紅色) 22.有色溶液: Fe2+(淺綠色)、 Fe3+(黃色)、 Cu2+(藍(lán)色)、 MnO4(紫色) 有色固體:紅色( Cu、 Cu2O、 Fe2O3)、紅褐色 [Fe(OH)3] 黑色( CuO、 FeO、 FeS、 CuS、Ag2S、 PbS) 藍(lán)色 [Cu(OH)2] 黃色( AgI、 Ag3PO4) 白色 [Fe(0H) CaCO BaSOAgCl、 BaSO3] 有色氣體: Cl2(黃綠色)、 NO2(紅棕色) 四、 考試中經(jīng)常用到的規(guī)律: 溶解性規(guī)律 —— 見溶解性表; 常用酸、堿指示劑的變色范圍: 指示劑 PH 的變色范圍 甲基橙 < 紅色 —— 橙色 黃色 酚酞 < 無色 —— 淺紅色 紅色 石蕊 < 紅色 —— 紫色 藍(lán)色 在惰性電極上,各種離子的放電順序: 3 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(fā)生氧化還原反應(yīng)( Pt、 Au 除外) 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(chǎn)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。 1氧化性: MnO4 Cl2 Br2 Fe3+ I2 S=4(+4 價的 S) 例: I2 +SO2 + H2O = H2SO4 + 2HI 1含有 Fe3+的溶液一般呈酸性。 例:鑒別:乙酸乙酯(不溶于水,?。灞剑ú蝗苡谒?,沉)、乙醛(與水互溶),則可用水。 2環(huán)境污染:大氣污染、水污染、土壤污染、食品污染、固體廢棄物污染、噪 聲污染。 3生鐵的含 C 量在: 2%—— % 鋼的含 C 量在: %—— 2% 。舉 例 : H 4 S i O 4 ; M g ( O H ) 2 , A l ( O H ) 3 , C u ( O H ) 2 , F e ( O H ) 3不 溶 性 碳 酸 鹽 受 熱 分 解 : C a C O 3 , M g C O 3 ( 典 型 前 途 是 和 C O 2 的 性 質(zhì) 聯(lián) 系 ) ,N a N O 3 , K N O 3 , K C l O 3 受 熱 分 解 ( 典 型 特 征 是 生 成 單 質(zhì) 氣 體 ) 。 含有電解熔融的 Al2O3來制備金屬鋁、電解熔融的 NaCl 來制備金屬鈉。 六、常見的重要氧化劑、還原劑 氧化劑 還原劑 活潑非金屬單質(zhì): X O S 活潑金屬單質(zhì): Na、 Mg、 Al、 Zn、 Fe 某些非金屬單質(zhì): C、 H S 高價金屬離子: Fe3+、 Sn4+ 不活潑金屬離子: Cu2+、 Ag+[ Ag(NH3)2] +、新制 Cu(OH)2 低價金屬離子: Fe2+、 Sn2+ 非金屬的陰離子及其化合物: S H2S、 I 、 HI、 NH Cl、 HCl、 Br、 HBr 含氧化合物: NO N2O MnONa2O H2O2 HClO、 HNO濃H2SO NaClO、 Ca(ClO) KClOKMnO王水 低價含氧化合物: CO、 SO H2SO Na2SO Na2S2ONaNO H2C2O含 CHO 的有機物:醛、甲酸、甲酸鹽、甲酸某酯、葡萄糖、麥芽糖等 既作氧化劑又作還原劑的有: S、 SO3 HSO H2SO SO NO Fe2+及含 CHO 的有機物 七、反應(yīng)條件對氧化-還原反應(yīng)的影響. 1. 濃度:可能導(dǎo)致反應(yīng)能否進(jìn)行或產(chǎn)物不同 8HNO3(稀 )+ 3Cu==2NO↑+ 2Cu(NO3)2+ 4H2O S+6HNO3(濃 )===H2SO4+6NO2↑+2H2O 4HNO3(濃 )+ Cu==2NO2↑+ Cu(NO3)2+ 2H2O 3S+4 HNO3(稀 )===3SO2+4NO↑+2H2O 2. 溫度 : 可能導(dǎo)致反應(yīng)能否進(jìn)行或產(chǎn)物不同 8 Cl2+2NaOH=====NaCl+NaClO+H2O 3Cl2+6NaOH=====5NaCl+NaClO3+3H2O 3. 溶液酸堿性 . 2S2 + SO32+ 6H+= 3S↓+ 3H2O 5Cl+ ClO3+ 6H+= 3Cl2↑+ 3H2O S SO32, Cl、 ClO3在酸性條件下均反應(yīng)而在堿性條件下共存 . Fe2+與 NO3共存 ,但當(dāng)酸化后即可反應(yīng) .3Fe2++ NO3+ 4H+= 3Fe3++ NO↑+ 2H2O 一般含氧酸鹽作氧化劑 ,在酸性條件下 ,氧化性比在中性及堿性環(huán)境中強 .故酸性 KMnO4溶液氧化性較強 . 4. 條件不同,生成物則不同 2P+ 3Cl2點燃=== 2PCl3(Cl2不足 ) ; 2P+ 5Cl2點燃=== 2 PCl5(Cl2充足 ) 2H2S+ 3O2點燃=== 2H2O+ 2SO2(O2充足 ) ; 2H2S+ O2點燃=== 2H2O+ 2S(O2不充足 ) 4Na+ O2緩慢氧化 ===== 2Na2O 2Na+ O2點燃=== Na2O2 Ca(OH)2+ CO2CO2適量==== CaCO3↓+ H2O ; Ca(OH)2+ 2CO2(過量 )==Ca(HCO3)2 C+ O2點燃=== CO2(O2充足 ) ; 2 C+ O2點燃=== 2CO (O2不充足 ) 8HNO3(稀 )+ 3Cu==2NO↑+ 2Cu(NO3)2+ 4H2O 4HNO3(濃 ) + Cu==2NO2↑+Cu(NO3)2+ 2H2O AlCl3+ 3NaOH==Al(OH)3↓+ 3NaCl ; AlCl3+ 4NaOH(過量 )==NaAlO2+2H2O NaAlO2+ 4HCl(過量 )==NaCl+ 2H2O+ AlCl3 NaAlO2+ HCl+ H2O==NaCl+Al(OH)3↓ Fe+ 6HNO3(熱、濃 )==Fe(NO3)3+ 3NO2↑+ 3H2O Fe+ HNO3(冷、濃 )→(鈍化 ) Fe+ 6HNO3(熱、濃 )Fe不足==== Fe(NO3)3+ 3NO2↑+ 3H2O Fe+ 4HNO3(熱、濃 )Fe過量==== Fe(NO3)2+ 2NO2↑+ 2H2O 1 Fe+ 4HNO3(稀 )Fe不足==== Fe(NO3)3+ NO↑+ 2H2O 3Fe+ 8HNO3(稀 ) Fe過量==== 3Fe(NO3)3+2NO↑+ 4H2O 1 C2H5OH CH2=CH2↑+ H2O C2H5- OH+ HO- C2H5 C2H5- O-C2H5+ H2O 1 + Cl2 Fe→ + HCl + 3Cl2光→ (六氯環(huán)已烷) 濃 H2SO4 170℃ 濃 H2SO4 140℃ Cl Cl l Cl Cl Cl Cl Cl 冷、稀 4 高溫 9 1 C2H5Cl+ NaOHH2O→ C2H5OH+ NaCl C2H5Cl+ NaOH醇→CH2= CH2↑+ NaCl+H2O 1 6FeBr2+ 3Cl2(不足) ==4FeBr3+ 2FeCl3 2FeBr2+ 3Cl2(過量) ==2Br2+ 2FeCl3 八、離子共存問題 離子在溶液中能否大量共存,涉及到離子的性質(zhì)及溶液酸堿性等綜合知識。 ( 6)細(xì)檢查:結(jié)合書寫離子方程式過程中易出現(xiàn)的錯誤,細(xì)心檢查。 錯誤 !未找到引用源。 4.“固體先放”原則,“液體后加”原則。 Br2:有毒易揮發(fā),盛于磨口的細(xì)口瓶中,并用水封。 、 、 C6H5— CH CH3CH2OH、 CH3CH2OCH2CH3:易揮發(fā)、易燃,密封存放低溫處,并遠(yuǎn)離火源。 CO Cl SO2與氫氧化鈉溶液; C2H C2H2與溴水反應(yīng) 十四、比較金屬性強弱的依據(jù) 金屬性:金屬氣態(tài)原子失去電子能力的性質(zhì); 金屬活動性:水溶液中,金屬原子失去電子能力的性質(zhì)。如: LiNaKRbCs 同主族元素的離子半徑隨核電荷數(shù)的增大而增大。Al2O3) 鹵水 (MgCl NaCl
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