高中化学选修4知识点总结.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date高中化学选修4知识点总结高中化学选修4知识点总结高中化学选修4知识点总结第1章、化学反应与能量转化一、化学反应的热效应1、化学反应的反应热重点:(1)反应热的概念:当化学反应在一定的温度下进行时,反应所释放或吸收的热量称为该反应在此温度下的热效应,简称反应热。用符号Q表示。(2)反应热与吸热反应、放热反应的关系。Q0时,反应为吸热反应;Q0时,反应为放热反应。(3)反
2、应热的测定测定反应热的仪器为量热计,可测出反应前后溶液温度的变化,根据体系的热容可计算出反应热。 2、化学反应的焓变重点:(1)反应焓变物质所具有的能量是物质固有的性质,可以用称为“焓”的物理量来描述,符号为H,单位为kJmol-1。反应产物的总焓与反应物的总焓之差称为反应焓变,用H表示。(2)反应焓变H与反应热Q的关系。对于等压条件下进行的化学反应,若反应中物质的能量变化全部转化为热能,则该反应的反应热等于反应焓变,其数学表达式为:QpHH(反应产物)H(反应物)。(3)反应焓变与吸热反应,放热反应的关系:H0,反应吸收能量,为吸热反应。H0,反应释放能量,为放热反应。难点:反应焓变与热化学
3、方程式:把一个化学反应中物质的变化和反应焓变同时表示出来的化学方程式称为热化学方程式,如:H2(g)O2(g)H2O(l);H(298K)285.8kJmol1书写热化学方程式应注意以下几点:化学式后面要注明物质的聚集状态:固态(s)、液态(l)、气态(g)、溶液(aq)。化学方程式后面写上反应焓变H,H的单位是Jmol1或 kJmol1,且H后注明反应温度。热化学方程式中物质的系数加倍,H的数值也相应加倍。 3、反应焓变的计算重点难点:(1)盖斯定律对于一个化学反应,无论是一步完成,还是分几步完成,其反应焓变一样,这一规律称为盖斯定律。(2)利用盖斯定律进行反应焓变的计算。常见题型是给出几个
4、热化学方程式,合并出题目所求的热化学方程式,根据盖斯定律可知,该方程式的H为上述各热化学方程式的H的代数和。(3)根据标准摩尔生成焓,fHm计算反应焓变H。二、电能转化为化学能电解 重点:电解的原理(1)电解的概念:在直流电作用下,电解质在两上电极上分别发生氧化反应和还原反应的过程叫做电解。电能转化为化学能的装置叫做电解池。(2)电极反应:以电解熔融的NaCl为例:阳极:与电源正极相连的电极称为阳极,阳极发生氧化反应:2ClCl22e。阴极:与电源负极相连的电极称为阴极,阴极发生还原反应:NaeNa。总方程式:2NaCl(熔)=2NaCl2难点:电解原理的应用(1)电解食盐水制备烧碱、氯气和氢
5、气。阳极:2Cl=Cl22e 阴极:2He=H2总反应:2NaCl2H2O=2NaOHH2Cl2(2)铜的电解精炼。粗铜(含Zn、Ni、Fe、Ag、Au、Pt)为阳极,精铜为阴极,CuSO4溶液为电解质溶液。阳极反应:Cu=Cu22e,还发生几个副反应Zn=Zn22e;NiNi22e Fe=Fe22e Au、Ag、Pt等不反应,沉积在电解池底部形成阳极泥。阴极反应:Cu22e=Cu(3)电镀:以铁表面镀铜为例待镀金属Fe为阴极,镀层金属Cu为阳极,CuSO4溶液为电解质溶液。阳极反应:Cu=Cu22e 阴极反应: Cu22e=Cu 三、化学能转化为电能电池 重点:原电池的工作原理(1)原电池的
6、概念:把化学能转变为电能的装置称为原电池。(2)CuZn原电池的工作原理:(3)原电池的电能若两种金属做电极,活泼金属为负极,不活泼金属为正极;若一种金属和一种非金属做电极,金属为负极,非金属为正极。 难点:1、化学电源(1)锌锰干电池负极反应:ZnZn22e;正极反应:2NH42e2NH3H2;(2)铅蓄电池负极反应:PbSO42PbSO42e 正极反应:PbO24HSO422ePbSO42H2O放电时总反应:PbPbO22H2SO42PbSO42H2O。充电时总反应:2PbSO42H2OPbPbO22H2SO4。(3)氢氧燃料电池负极反应:2H24OH4H2O4e 正极反应:O22H2O4
7、e4OH 电池总反应:2H2O22H2O 了解:金属的腐蚀与防护(1)金属腐蚀金属表面与周围物质发生化学反应或因电化学作用而遭到破坏的过程称为金属腐蚀。(2)金属腐蚀的电化学原理。(3)金属的防护 一、化学反应的方向 重点:1、反应焓变与反应方向放热反应多数能自发进行,即H0的反应大多能自发进行。有些吸热反应也能自发进行。如NH4HCO3与CH3COOH的反应。有些吸热反应室温下不能进行,但在较高温度下能自发进行,如CaCO3高温下分解生成CaO、CO2。 2、反应熵变与反应方向熵是描述体系混乱度的概念,熵值越大,体系混乱度越大。反应的熵变S为反应产物总熵与反应物总熵之差。产生气体的反应为熵增
8、加反应,熵增加有利于反应的自发进行。 3、焓变与熵变对反应方向的共同影响HTS0反应能自发进行。HTS0反应达到平衡状态。HTS0反应不能自发进行。在温度、压强一定的条件下,自发反应总是向HTS0的方向进行,直至平衡状态。 二、化学反应的限度 重点:1、化学平衡常数(1)对达到平衡的可逆反应,生成物浓度的系数次方的乘积与反应物浓度的系数次方的乘积之比为一常数,该常数称为化学平衡常数,用符号K表示 。(2)平衡常数K的大小反映了化学反应可能进行的程度(即反应限度),平衡常数越大,说明反应可以进行得越完全。(3)平衡常数表达式与化学方程式的书写方式有关。对于给定的可逆反应,正逆反应的平衡常数互为倒
9、数。(4)借助平衡常数,可以判断反应是否到平衡状态:当反应的浓度商Qc与平衡常数Kc相等时,说明反应达到平衡状态。 2、反应的平衡转化率(1)平衡转化率是用转化的反应物的浓度与该反应物初始浓度的比值来表示。如反应物A的平衡转化率的表达式为:(A)(2)平衡正向移动不一定使反应物的平衡转化率提高。提高一种反应物的浓度,可使另一反应物的平衡转化率提高。(3)平衡常数与反应物的平衡转化率之间可以相互计算。 难点;反应条件对化学平衡的影响(1)温度的影响升高温度使化学平衡向吸热方向移动;降低温度使化学平衡向放热方向移动。温度对化学平衡的影响是通过改变平衡常数实现的。(2)浓度的影响增大生成物浓度或减小
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