2022年普通化学第六版知识点整理 .pdf
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1、普通化学知识点整理第 1 章热化学与能量1. 几个基本概念1)系统:作为 研究对象 的那一部分 物质和空间a开放 系统:有 物质和能量交换 b. 封闭 系统:只有 能量交换c. 隔离系统: 无物质和能量交换2)环境:系统之外,与系统密切联系的其它物质和空间3)相:系统中任何物理和化学性质完全相同的、均匀部分单相(均匀),多相(不均匀)注意 :一个气态(固体)一个相;液体,若相溶,一个相,若不相溶,几种液体,几个相同一物质不同状态就是不同相;碳元素同素异形体不同相4)状态:用来描述系统;状态函数:描述系统状态(如pV=nRT )5)状态函数的性质:状态函数是状态的单值 函数;当系统的状态发生变化
2、 时,状态函数的变化量只与系统的始、末态有关 ,而与变化的实际途径无关6)状态函数的分类:广度 性质:其量值具有加和性 ,如体积、质量,热容,焓,熵等强度 性质:其量值 不具有加和性 ,如温度、压力,密度,摩尔体积等两个广度性质的物理量的商是一个强度性质的物理量7)过程:系统状态 发生 任何 的变化VS 途径:实现一个过程的具体步骤8)化学计量数其中B 称为 B的化学计量数(根据具体的反应式子系数)反应物:B为负;产物:B为正9)反应进度:反应进度只与化学反应方程式的书写有关2. 反应热:化学反应过程中系统放出 或吸收 的热量;热化学规定:系统放热为负 ,系统 吸热为正注意 :摩尔反应热指当反
3、应进度为1mol 时系统放出或吸收的热量3. 热效应:等容热效应(弹式量热计);等压热效应(火焰热量计)qV=U qp= U + p(V2V1) 反应热:(两种液体时比热容不同需分开,注意 比热单位 )摩尔反应热:4. 热化学方程式:表示化学 反应与热效应关系的方程式注意 :先写出反应方程,再写出相应反应热,两者之间用分号或逗号隔开若不注明T, p, 皆指在 T=298.15 K ,p=100kPa 下标明反应 温度 、压力 及反应物、生成物的量和状态5. 热力学第一定律封闭系统,不做非体积功时,若系统从环境吸收热q,从环境得功w,则系统热力学能的增加U(U2U1) 为:U=q + w (热力
4、学能从前称为热能)6. 内能的特征:状态函数(状态确定,其值确定;殊途同归;周而复始)、无绝对数值、广度性质7. 热:系统吸热为正,放热为负热量 q 不是状态函数8. 功:系统对外功为负,外部对系统作功为正功 w不是状态函数9. 体积功 w体的计算w体= p外( V2V1)= p外 V10. 焓(状态函数)(kJ/mol )rHm:反应的摩尔焓H =U + pV qp =H2H1=H(H0吸热 )注意 :qV=U(定容) VS qP=H(定压) qp qV = n2(g)RT n1(g)RT = n(g)RT 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - -
5、- -第 1 页,共 12 页对于没有气态物质参与的反应或n(g)=0 的反应,qVqp对于有气态物质参与的反应,且n(g)0 的反应,qVqp11. 盖斯定律:化学反应的恒压或恒容反应热只与物质的始态或终态有关而与变化的途径无关标准压力p=100kPa 12. 标准摩尔生成焓:标准状态时由指定单质生成单位物质的量的纯物质B时反应的 焓变 称为标准摩尔生成焓,记作注意 :标准态指定单质的标准生成焓为0。生成焓的负值越大,表明该物质键能越大,对热越稳定13. 标准摩尔焓变:标准状态下, 反应进度 =1mol 的焓变称为反应的标准摩尔焓变 :rHm注意: f 表示生成, r 表示反应标准摩尔焓变与
6、摩尔焓求法的区别14. 反应的标准摩尔焓变的计算:第 2 章化学反应的基本原理与大气污染控制1. 自发反应(自发过程):在给定条件下能自动进行 的反应或过程2. 熵(状态函数,具有加和性):系统内物质微观粒子的混乱度 ( 或无序度 ) 的量度S=kln熵增加原理:在隔离系统中发生的自发进行反应必伴随着 熵的增加 ,或隔离系统的熵总是趋向于极大值S隔离0 自发过程;平衡状态3. 物质的标准摩尔熵:单位物质的量的纯物质在标准状态下的规定熵,以Sm( 或简写为S) 表示, 注意单位为Jmol-1 K-1指定 单质 的标准熵值是零4. 熵的性质: (1) 对于同一种物质:Sg Sl Ss (2)同一物
7、质在相同的聚集状态时,其熵值随温度的升高而增大 S高温S低温 (3)对于不同种物质:S复杂分子S简单分子 (4)对于混合物和纯净物:S混合物S纯物质气体分子数增加,熵增大5标准摩尔熵变rSm=VBSm6. 吉布斯等温方程:r Gm=r HmTr Sm G-w即 G 0,非自发过程,过程能向逆方向进行 -Gw非自发状态7. 标准摩尔吉布斯函数变:一般可以表示8. 标准摩尔 生成 吉布斯函数:fGm,常用单位为kJ. mol-1 若为 单质或 H+则fGm=0 反应的标准摩尔吉布斯函数变A(l) + bB(aq)gG(s) + dD(g) ,精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归
8、纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 12 页其他温度时:非标准态:9. rG =0 就是 化学平衡 的热力学标志或称反应限度的判据10. 标准平衡常数K(与方程式的写法有关),K值越大,说明反应进行得越彻底,反应物的转化率越高平衡时或11. 多重平衡:12化学平衡的移动:因条件的改变(浓度、压力、温度)使化学反应从 原来 的平衡状态转变到新的平衡状态过程因为,由此可判断13. 范特霍夫等压方程式:某一反应在不同温度T1 和T2 时的平衡常数分别为K1和K2 ,则14. 化学反应的速率:用单位时间单位体积内发生的反应进度,单位 moldm-3s-115. 速率方程和反应级数=kc(
9、A)a .c(B)b(k 为速率常数, n=a+b为反应级数)16. (基)元反应:由反应物一步直接生成产物17. 一级反应的三个特征:lnc 对 t 作图为一直线;t1/2与反应物起始浓度无关;速率常数k 的量纲为 ( 时间 )118. 阿仑尼乌斯公式(Ea为活化能, k 为速率常数)19. 反应的活化能20. 加快反应速率(如表)加快反应速率精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 12 页凝华升华凝聚凝固蒸发凝固%100电解质的起始浓度已解离的电解质浓度解离度21. 催化剂第 3 章水溶液化学1. 与溶液中溶质的独立质点数有
10、关( 溶液的 依数性 ,也称稀溶液定律) :粒子数越多,溶液的蒸气压( 当凝聚和蒸发的速率相等时,蒸气具有该温度下的压力) 、凝固点越低;沸点和渗透压越高2. 气体液体固体相同溶剂 温度升高,蒸气压增大3. (往溶剂中加入难挥发的溶质)蒸气压下降:同一温度下,纯溶剂 蒸气压(大)与溶液 蒸气压(小)之差;溶液浓度越大,溶液的蒸气压下降越多4. 质量摩尔浓度m :1kg 溶剂中 所含 溶质 的物质的量 ,SI 单位 mol?kg-1 mB = nB/wAnB溶质 B的物质的量,单位为mol,wA溶剂的质量,单位为kg 摩尔分数 ( 或物质的量分数) :任何一物质的量除以溶液中的总物质的量,用xn
11、表示5. 在一定温度下,难挥发的非电解质稀溶液的蒸气压下降p 与溶 质的摩尔分数成正比 p = pAxB=kmB其中 xB是溶质 B在溶液中的摩尔分数,k 为蒸气压下降常数,mB为溶液的质量摩尔浓度,pA是纯溶剂的蒸汽压6. 溶液的沸点上升:难挥发物质的溶液的沸点总是高于纯溶剂的沸点 Tbp=TbpTb=kbp?m kbp称为溶剂的 摩尔沸点上升常数,单位为 K kgmol-1 7. 凝固点的降低:Tfp=TfpTf=kfpm kfp称为溶剂的 摩尔凝固点下降常数NOTICE: Kfp,kbp只与溶剂种类有关同种溶剂: kfpkbp(即凝固点下降多)冰水共存温度0;水汽共存点100水的蒸气压小
12、于冰的蒸气压8. 渗透现象:被半透膜隔开的两边溶液的浓度不等(单位体积内溶质的分子数不等),溶剂 通过半透膜进入溶液或溶剂 从稀溶液通过半透膜进入浓溶液的现象(单向扩散 )渗透压:阻止渗透进行所施加的最小外压, 用表示,V=nRT或 =nRT/V=cRT(是溶剂分子渗透的结果)等渗溶液:渗透压与人体内的基本相等的溶液反渗透:若 外加 在溶液上的 压力大于渗透压,则会使溶液中的溶剂向纯溶剂方向流动,使纯溶剂体积增加的过程广泛用于海水淡化、工业废水的处理及溶液的浓缩等9. 解离度:溶液中已解离的 电解质的分子数与电解质总分子数之比:10.1 )酸碱电离理论(阿氏水离子论):在水溶液中解离时所生成的
13、正离子 全部是 H+的化合物是 酸 ;所生成的 负离子全部是 OH 的化合物是 碱 2)酸碱质子理论(适用于水溶液,也适用非水溶液) :凡能 给出质子 的物质都是 酸 ;凡能 结合质子 的物质都是 碱酸质子 + 碱11. 酸碱共轭关系:酸与对应的碱相互依存、相互转化的关系。酸失去质子后形成的碱被称为该酸的共轭碱;碱结精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 12 页合质子后形成的酸被称为该碱的共轭酸12. 共轭酸与它的共轭碱一起称为共轭酸碱对(酸越强,其共轭碱越弱)HAc/Ac-,H3O+/H2O,NH4+/NH3,H3O+/H2
14、O,HCN/CN-,H2O/OH-,HCO3-/CO32-,H2O/OH-13. 两性物质 :H2O,HCO3 ( 所有酸式根 ) 无盐的概念 :NH4Cl (酸碱复合物 ) 14. 大多数酸和碱溶液都存在解离平衡,其平衡常数称为解离常数Ka(酸)或 Kb(碱)15. 一元弱酸16. 一元弱碱C(H+)=KW/c (OH-) pH=-lgc(H+) 17. 水的离子积KW=1.0*10-1418. 同离子效应:在弱酸的溶液中加入该酸的共轭碱,或在弱碱的溶液中加入该碱的共轭酸,使得弱酸或弱碱的解离度大大下降的现象,如HAc的水溶液中加入NaAc ,使得 HAc解离平衡向左移动,HAc的解离度降低
15、19. 缓冲溶液:对外加的酸和碱具有缓冲能力的溶液以 HAc和 NaAc的混合溶液为例: NaAc = Na+ + Ac- HAc(aq) = H+(aq) + Ac-(aq) 系统中大量HAc、Ac存在,使 H+相对较少。当溶液中加入少量强酸时,H+与 Ac结合生成HAc,使 H+ 的浓度保持基本不变;若往系统中加入少量强碱,则H+与 OH-结合生成 H2O ,使 HAc解离平衡右移, HAc 的浓度减少,而H+的浓度仍保持基本不变组成缓冲溶液的一对共轭酸碱:HAc-Ac-/ NH4+-NH3/H2PO4-HPO42-等20缓冲溶液的pH :共轭酸 = 共轭碱 + H+ 其中 Ka为共轭酸的
16、解离常数,pKa为 Ka的负对数缓冲能力主要与以下因素有关 :a)缓冲溶液中共轭酸的pKa值:缓冲溶液的pH在其 pKa值附近时,缓冲能力最大b)缓冲对的 浓度 :缓冲对的浓度均较大 时,缓冲能力较大c)缓冲对的 浓度比 : 为 1:1 或相近 (0.110) 时, 缓冲能力较大21. 一般认为,当缓冲对的浓度比在0.1 和 10 之间才具有缓冲作用因此,缓冲溶液的pH 和 pKa之间有以下关系:pH = pKa 1 (pKa可查附录)22. 难溶盐的定义:习惯上将100gH2O中溶解度小于0.01g 的物质称作难溶物多相离子平衡:难溶电解质 在水溶液中,溶解和结晶速率相同,存在固体 和溶液中
17、离子之间的动态平衡难溶(还是会有溶解的,如沉淀)VS不溶23. 溶度积:难溶电解质的饱和溶液中,当温度一定时,其离子浓度的乘积为一常数,这个平衡常数Ks Ks(AnBm)=ceq(Am+)nceq(Bn+)m同类型的物质可以用Ks的大小判断溶解度,不同类型时不能判断24. 溶度积规则AnBm(s) = nAm+(aq) + mBn-(aq) Qc为任意状态下有关离子浓度的乘积即浓度商QcKs有沉淀 析出直至达饱和Qc =Ks 溶解达平衡, 饱和 溶液QcKs 无沉淀析出,或沉淀溶解氢离子的单位为摩尔每立方分米,求 K 和时无需化单位精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结
18、 - - - - - - -第 5 页,共 12 页25.沉淀溶解的条件:降低溶度积常数中相关离子的浓度,使得QcKs 1)利用酸碱反应2)利用氧化还原反应3)利用络合(配位)反应(AgCl(s) + NH3 Ag(NH3)2+ + Cl )26. 同离子效应:在难溶电解质 饱和溶液中,加入含有与难溶物组成中相同离子的强电解质,使难溶电解质的溶解度降低 的现象27.沉淀转化应用:CaSO4不溶于酸,难以除去。若用Na2CO3溶液处理,可转化为更难溶但质地疏松、易溶于酸的物质 CaCO3第 4 章电化学与金属腐蚀1.原电池:将氧化还原反应的化学能转变为电能的装置(分别在两只烧杯中 进行,用 盐桥
19、 含有琼胶的饱和氯化钾溶液 联系)原电池是由两个半电池组成的;半电池中的反应就是半反应, 即电极反应,因此将半电池又叫电极电池反应 :Cu2+ZnZn2+Cu正极反应 :Cu2+ +2e-Cu 得电子被还原发生还原反应,是氧化剂(即氧化态),反应使化合价降低 负极反应 :Zn2+-2e-Zn2+ 失电子被氧化发生氧化反应,是还原剂(即氧化态),反应使化合价升高 得电子者氧化剂,发生还原反应,化合价升高是被氧化,化合价降低是被还原原电池:“负氧正还” VS电解池:“阳氧阴还”电子通过导线,离子通过盐桥(正离子流向铜,负离子流向锌)图示表示:(- )Zn |Zn2+(c1) | Cu2+(c2)|
20、 Cu (+) “| ”表示两相的界面,“ | ”表示盐桥,盐桥两边是所处的溶液电势 :Zn 低 , Cu高2. 常见电极类型电极类型电对 ( 举例 ) 电极金属电极Zn2+(c) | ZnZn2+/Zn 非金属电极Cl2/Cl-Cl- (c) | Cl2(p) | Pt 氧化还原电极Fe3+/Fe2+Fe3+ (c1),Fe2+ (c2) | Pt 难溶盐电极AgCl/Ag Cl- (c) | AgCl | Ag 3. 法拉第:单位物质的量的电子所带电荷量(F) 1F=96485C/mol 4. 电池反应:原电池放电过程所发生的化学反应,是两电极上的电极反应之和5标准摩尔生成吉布斯函数与标准
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