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20xx-20xx年高中化學(xué)知識(shí)規(guī)律總結(jié)總結(jié))-展示頁

2024-11-08 15:13本頁面
  

【正文】 分解條件: (高溫 ) (加熱 ) (常溫 ) 判斷:有單質(zhì)參與或生成的反應(yīng)一定是置 換反應(yīng)嗎 ? 結(jié)論:反應(yīng)物或生成物各兩種且其中一種必定是單質(zhì)的反應(yīng)才稱作置換反應(yīng). 分類:可有多種分類方法,如根據(jù)兩種單質(zhì)是金屬或非金屬來分;也可根據(jù)反應(yīng)物狀態(tài)來分;還可以根據(jù)兩單質(zhì)的組成元素在周期表中的位置來分. 注意:下列置換反應(yīng)特別值得重視. ① 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑ ② 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2↑ ③ F2 + 2H2O = 4HF + O2 ④ Cl2 + H2S = S + 2HCl ⑤ 2H2S + O2 = 2S + 2H2O ⑥ 2C + SiO2 Si + 2CO ⑦ 2Mg + CO2 2MgO + C ⑧ 2Al + Fe2O3 2Fe + Al2O3 ⑨ C + H2O CO + H2 ⑩ 3Cl2 + 2NH3 N2 + 6HCl ⑾ Si + 4HF SiF4+ 2H2 (1)本質(zhì):通過兩種化合物相互接觸,交換成份,使溶液中離子濃度降低. (3)基本類型: ①酸 + 堿 → 鹽 + 水 (中和反應(yīng) ) ②酸 + 鹽 → 新酸 + 新鹽 ③堿 + 鹽 → 新堿 + 新鹽 ④鹽 + 鹽 → 兩種新鹽 ⑤堿性氧化物+酸 → 鹽+水 思考題: (1)酸與堿一定能發(fā)生反應(yīng)嗎 ?若能,一定是發(fā)生中和反應(yīng)嗎 ? (2)復(fù)分解反應(yīng)中的每一類反應(yīng)物必須具備什么條件 ? (3)鹽與鹽一定發(fā)生復(fù)分解反應(yīng)嗎 ? (4)有鹽和水生成的反應(yīng)一定是中和反應(yīng)嗎 ? 提示: (1)酸與堿不一定能發(fā)生中和反應(yīng).聯(lián)系中和反應(yīng)的逆反應(yīng)是鹽的水解知識(shí).如: 酸與堿發(fā)生的反應(yīng)也不一定是中和反應(yīng).如: 2Fe(OH) 3 + 6HI = 2FeI2 + I2 + 6H2O 2Fe(OH)2 + 10HNO3(稀 ) = 3Fe(NO3)3 + NO↑+ 8H2O 故特別要注意氧化性酸 (堿 )與還原性堿 (酸 )很可能發(fā)生的是氧化 — 還原反應(yīng). (2)復(fù)分解反應(yīng)中反應(yīng)物的條件: ①鹽 + 鹽、鹽 + 堿的反應(yīng)物一般要可溶且在溶液中進(jìn)行或加熱時(shí)進(jìn)行.如 ②鹽 1 + 酸 1 → 鹽 2 + 酸 2 一般只需滿足以下兩條中的各一條: i)強(qiáng)酸制弱酸即酸性:酸 1>酸 2 ii)難揮發(fā)酸制易揮發(fā)酸,即揮發(fā)性:酸 1<酸 2 原因: 上述三種金屬硫化物溶解度特小,滿足離子反應(yīng)朝離子濃 度降得更低的方向進(jìn)行. (3)鹽與鹽可能發(fā)生的反應(yīng)有: ①復(fù)分解 ②雙水解 ③氧化 — 還原 ④絡(luò)合反應(yīng) 現(xiàn)列表比較如下: (4)生成鹽和水的反應(yīng)有: 三、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(jià)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(jià)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 MnO Na2O H2O2 HClO、 HNO濃 H2SO NaClO、 Ca(ClO) KClO KMnO王水 低價(jià)含氧化合物: CO、 SO H2SO Na2SO Na2S2O NaNO H2C2O含 CHO 的有機(jī)物: 甲酸鹽、甲酸某酯、葡萄糖、麥芽糖等 既可作氧化劑又可作還原劑的有: S、 SO3 HSO H2SO SO NO Fe2+等,及含 CHO 四、總結(jié) ①在酸性介質(zhì)中的反應(yīng),生成物中可以有 H+、 H2O,但不能有 OH ②在堿性介質(zhì)中的反應(yīng),生成物中無 H+ ③在近中性條件,反應(yīng)物中只能出現(xiàn) H2O,而不能有 H+或 OH ,生成物方面可以 有H+或 OH – 現(xiàn)把 H+、 OH 、 H2O 在不同條件下的相互關(guān)系列于下表: 條 件 反應(yīng)物中余 O 反應(yīng)物中缺 O 酸性溶液 O + 2H+ → H2O H2O → O + 2H+ 近中性溶液 O + H2O → 2OH H2O → O + 2H+ 堿性溶液 O + H2O → 2OH 2OH → O + H2O 五、物質(zhì)內(nèi)發(fā)生的氧化-還原反應(yīng) 反應(yīng)類型 實(shí) 例 同一物質(zhì)不同 元素的原子間 光 4HNO3 4NO 2↑+O 2↑+2H 2O 或 熱 光 2 HC lO 2HC l+O 2 ↑ 加 熱 2KM nO 4 K 2M nO 4 +M nO 2 +O 2 ↑ 2A gNO 3 2A g+2NO 2 ↑+O 2 ↑ 2KC lO 3 2KC l+3O 2 ↑ 同一物質(zhì)同一元素 不同價(jià)態(tài)原子間 5NH 4 NO 3 =4N 2 ↑+2HNO 3 +9H 2 O N a2S 2 O 3 +H 2 SO 4 =N a2SO 4 +H 2 O+SO 2↑+S↓ 同一物質(zhì)同一元素 同一價(jià)態(tài)原子間 (歧化反應(yīng)) C l2+2N aOH= NaCl+N aC lO+H 2 O 3NO 2 +H 2 O 2HNO 3 +NO 2N a2O 2 +2H 2 O 4N aOH+O 2 ↑ 2N a2 O 2 +2CO 2 =2N a2 CO 3 +O 2 ↑ 2H 2 O 2 2H 2 O+O 2 ↑ C aO+3C (電爐 ) CaC 2 +CO↑ S iO 2 +3S S iC+2CO↑ 濃硫酸 H 2 C 2 O 4 H 2 O+CO 2 ↑+CO↑ 六、反應(yīng)條件對(duì)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 . 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時(shí) ,在酸性條件下 ,氧化性比在中性及堿性環(huán)境中強(qiáng) .故酸性 KMnO4溶液氧化性較強(qiáng) . 七、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(shí)。凡能使溶液中因反應(yīng)發(fā)生使有 關(guān)離子濃度顯著改變的均不能大量共存。如 CH3COO、 F、 CO3 SO3 S PO4 AlO2均與 H+不能大量共存 . 3.弱酸的酸式陰離子在酸性較強(qiáng)或堿性較強(qiáng)的溶液中均不能大量共存 .它們遇強(qiáng)酸( H+)會(huì)生成弱酸分子;遇 強(qiáng)堿( OH)生成正鹽和水 . 如: HSO HCO HS、 H2PO HPO42等 4.若陰、陽離子能相互結(jié)合生成難溶或微溶性的鹽,則不能大量共存 . 如: Ba2+、 Ca2+與 CO3 SO3 PO4 SO42等; Ag+與 Cl、 Br 、 I 等; Ca2+與 F, C2O42 等 5.若陰、陽離子發(fā)生雙水解反應(yīng),則不能大量共存 . 如: Al3+與 HCO CO3 HS、 S AlO ClO、 SiO32等 Fe3+與 HCO CO3 AlO ClO、 SiO3 C6 H5O等; NH4+與 AlO SiO3 ClO、CO32等 6.若陰、陽離子能發(fā)生氧化一還原反應(yīng)則不能大量共存 . 如: Fe3+與 I、 S2; MnO4( H+)與 I、 Br 、 Cl、 S SO3 Fe2+等; NO3( H+)與上述陰離子; S SO3 H+ 7.因絡(luò)合反應(yīng)或其它反應(yīng)而不能大量共存 如: Fe3+與 F、 CN、 SCN等; H2PO4與 PO43會(huì)生成 HPO42,故兩者不共存 . 八、離子方程式判斷常見錯(cuò)誤及 原因分析 (1)違背反應(yīng)客觀事實(shí) 如: Fe2O3與氫碘酸: Fe2O3+ 6H+= 2 Fe3++ 3H2O 錯(cuò)因:忽視了 Fe3+與 I發(fā)生氧化一還原反應(yīng) (2)違反質(zhì)量守恒或電荷守恒定律及電子得失平衡 如: FeCl2溶液中通 Cl2 : Fe2++ Cl2= Fe3++ 2Cl 錯(cuò)因:電子得失不相等,離子電荷不守恒 (3)混淆化學(xué)式(分子式)和離子書寫形式 如: NaOH溶液中通入 HI: OH+ HI= H2O+ I錯(cuò)因: HI 誤認(rèn)為弱酸 . (4)反應(yīng)條件或環(huán)境不分: 如:次氯酸鈉中加濃 HCl: ClO+ H++ Cl= OH+ Cl2↑錯(cuò)因:強(qiáng)酸制得強(qiáng)堿 (5)忽視一種物質(zhì)中陰、陽離子配比 . 如: H2SO4 溶液加入 Ba(OH)2溶液 :Ba2++ OH+ H++ SO42= BaSO4↓+ H2O 正確: Ba2++ 2OH+ 2H++ SO42= BaSO4↓+ 2H2O (6)“=”“ ”“↑”“↓”符號(hào)運(yùn) 用不當(dāng) 如: Al3++ 3H2O= Al(OH)3↓+ 3H+注意:鹽的水解一般是可逆的, Al(OH)3量少,故不能打“↓” 九、 判斷金屬性或非金屬性的強(qiáng)弱 金屬性強(qiáng)弱 非金屬性強(qiáng)弱 最高價(jià)氧化物水化物堿性強(qiáng)弱 最高價(jià)氧化物水化物酸性強(qiáng)弱 與水或酸反應(yīng),置換出 H2的易難 與 H2化合的易難及生成氫化物穩(wěn)定性 活潑金屬能從鹽溶液中置換出不活潑金屬 活潑非金屬單質(zhì)能置換出較不活潑非金屬單質(zhì) 陽離子氧化性強(qiáng)的為不活潑金屬,氧化性弱的為活潑金屬 陰離子還原性強(qiáng)的為非金屬性弱,還原性弱的為非金屬性強(qiáng) 原電池中負(fù)極為活潑金屬,正極為不活潑金屬 將金屬氧化成高價(jià)的為非金屬性強(qiáng)的單質(zhì),氧化成低價(jià)的為非金屬性弱的單質(zhì) 電解時(shí),在陰極先析出的為不活潑金屬 電解時(shí),在陽極先產(chǎn)生的為非金屬性弱的單質(zhì) 十、 比較微粒半徑的大小 無論是原子還是離子(簡(jiǎn)單)半徑,一般由原子核對(duì)核外電子的吸引力及電子間的排斥力的相對(duì)大小來決定 .故比較微粒半徑大小時(shí)只需考慮核電荷數(shù)、核外電子排斥情況 .具體規(guī)律小結(jié)如下: 1. 核電荷數(shù)相同的微粒,電子數(shù)越多,則半徑越大 .即同種元素: 陽離子半徑<原子半徑<陰離子半徑 如 :H+< H< H。 7.與 Na2O2反應(yīng) 8. 2FeCl3+H2S=2FeCl2+S↓ +2HCl 9.電解 10.鋁熱反應(yīng): Al+金屬氧化物 ?? ?? 高溫 金屬 +Al2O3 11. Al3+ Al(OH)3 AlO2 12.歸中反應(yīng): 2H2S+SO2=3S+2H2O 4NH3+6NO ?? ?? 催化劑 4N2+6H2O 13.置換反應(yīng):( 1)金屬→金屬 ( 2)金屬→非金屬 ( 3)非金屬→非金屬 ??? ???? ????22222 42 222 OHFOHF HNaOHOHNa? ?? ?? ?????????????????????????22222232323222322222326233422HCOHCaOHCaCSHOHAlOHSAlNHOHMgOHNMgONaOHOHONa? ? ? ?? ? ? ?? ????????? ??????? ??????? ????????32322323233222OHAlAlOOHAlSHHSSOHAlCOHCOCOAlOHOHOH與??? ??
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