2022年高一化学下册知识点总结.docx
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1、精品_精品资料_高一化学必修二学问点总结一、 元素周期表熟记等式:原子序数 =核电荷数 =质子数 =核外电子数1、元素周期表的编排原就:依据原子序数递增的次序从左到右排列.将电子层数相同的元素排成一个横行周期.把最外层电子数相同的元素按电子层数递增的次序从上到下排成纵行族2、如何精确表示元素在周期表中的位置:周期序数电子层数.主族序数最外层电子数口诀:三短三长一不全.七主七副零八族熟记:三个短周期,第一和第七主族和零族的元素符号和名称3、元素金属性和非金属性判定依据:元素金属性强弱的判定依据:单质跟水或酸起反应置换出氢的难易.元素最高价氧化物的水化物氢氧化物的碱性强弱.置换反应.元素非金属性强
2、弱的判定依据:单质与氢气生成气态氢化物的难易及气态氢化物的稳固性. 最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱.置换反应.4、核素:具有肯定数目的质子和肯定数目的中子的一种原子.质量数 =质子数 +中子数: A = Z + N同位素: 质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子,互称同位素.(同一元素的各种同位素物理性质不同,化学性质相同)二、 二、 元素周期律1、影响原子半径大小的因素:电子层数:电子层数越多,原子半径越大(最主要因素)核电荷数:核电荷数增多,吸引力增大,使原子半径有减小的趋向(次要因素)核外电子数:电子数增多,增加了相互排斥,使原子半径有增大的倾向2、元素的化合价与最外层电子数的关
3、系:最高正价等于最外层电子数(氟氧元素无正价) 负化合价数 = 8 最外层电子数(金属元素无负化合价)3、同主族、同周期元素的结构、性质递变规律:同主族:从上到下,随电子层数的递增,原子半径增大,核对外层电子吸引才能减弱,失电子才能增强,仍原性(金属性)逐步增强,其离子的氧化性减弱.同周期:左右,核电荷数逐步增多,最外层电子数逐步增多原子半径逐步减小,得电子才能逐步增强,失电子才能逐步减弱氧化性逐步增强,仍原性逐步减弱,气态氢化物稳固性逐步增强最高价氧化物对应水化物酸性逐步增强,碱性 逐步减弱三、 化学键含有离子键的化合物就是离子化合物.只含有共价键的化合物才是共价化合物.NaOH中含极性共价
4、键与离子键,NH4Cl 中含极性共价键与离子键,Na2O2中含非极性共价键与离子键, H2O2中含极性和非极性共价键一、化学能与热能1、在任何的化学反应中总伴有能量的变化.缘由:当物质发生化学反应时,断开反应物中的化学键要吸取能量,而形成生成物中的化学键要放出能量.化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要缘由.一个确定的化学反应在发生过程中是吸取能量仍是放出能量, 打算于反应物的总能量与生成物的总能量的相对大小.E 反应物总能量 E 生成物总能量,为放热反应.E 反应物总能量 E生成物总能量,为吸热反应.2、常见的放热反应和吸热反应常见的放热反应:全部的燃烧与缓慢氧化.酸碱中和反应.金属与
5、酸、水反应制氢气.大多数化合反应(特别:C CO2 2CO是吸热反应) .常见的吸热反应:以C、H2、CO为仍原剂的氧化仍原反应如:Cs H2Og = COg H2g .铵盐和碱的反应如 BaOH2. 8H2O NH4ClBaCl2 2NH3 10H2O大多数分解反应如 KClO3、KMnO、4 CaCO3的分解等. 练习1 、以下反应中,即属于氧化仍原反应同时又是吸热反应的是(B )A.BaOH2.8H2O 与 NH4Cl反应 B. 灼热的炭与 CO2反应C.铝与稀盐酸 D.H2 与 O2的燃烧反应2、已知反应 XY M N为放热反应,对该反应的以下说法中正确选项(C )可编辑资料 - -
6、- 欢迎下载精品_精品资料_A. X 的能量肯定高于 M B. Y 的能量肯定高于 NC. X 和 Y的总能量肯定高于 M和 N的总能量D. 因该反应为放热反应,故不必加热就可发生二、化学能与电能1、化学能转化为电能的方式: 电能 电力火电(火力发电)化学能热能机械能电能缺点:环境污染、低效原电池 将化学能直接转化为电能优点:清洁、高效2、原电池原理( 1)概念:把化学能直接转化为电能的装置叫做原电池.(2) 原电池的工作原理:通过氧化仍原反应(有电子的转移)把化学能转变为电能.(3) 构成原电池的条件: ( 1)有活泼性不同的两个电极. ( 2)电解质溶液( 3)闭合回路( 4)自发的氧化仍
7、原反应(4) 电极名称及发生的反应:负极:较活泼的金属作负极,负极发生氧化反应, 电极反应式:较活泼金属ne金属阳离子负极现象:负极溶解,负极质量削减.正极:较不活泼的金属或石墨作正极,正极发生仍原反应,电极反应式:溶液中阳离子ne单质 正极的现象:一般有气体放出或正极质量增加.(5) 原电池正负极的判定方法:依据原电池两极的材料:较活泼的金属作负极( K、Ca、Na 太活泼,不能作电极) .较不活泼金属或可导电非金属(石墨)、氧化物( MnO2)等作正极.依据电流方向或电子流向: (外电路) 的电流由正极流向负极. 电子就由负极经外电路流向原电池的正极.依据内电路离子的迁移方向:阳离子流向原
8、电池正极,阴离子流向原电池负极.依据原电池中的反应类型:负极:失电子,发生氧化反应,现象通常是电极本身消耗,质量减小.正极:得电子,发生仍原反应,现象是常相伴金属的析出或H2 的放出.(6) 原电池电极反应的书写方法:(i )原电池反应所依靠的化学反应原理是氧化仍原反应,负极反应是氧化反应,正极反应是仍原反应.因此书写电极反应的方法归纳如下:写出总反应方程式.把总反应依据电子得失情形,分成氧化反应、仍原反应.氧化反应在负极发生, 仍原反应在正极发生, 反应物和生成物对号入座, 留意酸碱介质和水等参与反应.(ii )原电池的总反应式一般把正极和负极反应式相加而得.(7) 原电池的应用:加快化学反
9、应速率,如粗锌制氢气速率比纯锌制氢气快.比较金属活动性强弱.设计原电池.金属的防腐.四、 化学反应的速率和限度1、化学反应的速率(1) 概念:化学反应速率通常用单位时间内反应物浓度的削减量或生成物浓度的增加量(均取正值) 来表示.运算公式: vB 单位: mol/L . s 或 mol/L . minB 为溶液或气体,如 B 为固体或纯液体不运算速率.重要规律:速率比方程式系数比(2) 影响化学反应速率的因素:内因:由参与反应的物质的结构和性质打算的(主要因素).外因:温度:上升温度,增大速率催化剂:一般加快反应速率(正催化剂)浓度:增加 C反应物的浓度,增大速率(溶液或气体才有浓度可言)压强
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