鲁科版高一化学必修二知识点总结归纳总复习提纲-.pdf
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1、Z 高一化学必修二知识点总结归纳总复习提纲第一章物质结构元素周期律一、原子结构质子(Z个)原子核注意:中子(N个)质量数(A)质子数(Z)中子数(N)1.原子(A X)原子序数=核电荷数=质子数=原子的核外电子数核外电子(Z 个)阴离子的核外电子数=质子数 电荷数()阳离子的核外电子数=质子数 电荷数()熟背前20 号元素,熟悉1 20 号元素原子核外电子的排布:H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca 2.原子核外电子的排布规律:电子总是尽先排布在能量最低的电子层里;各电子层最多容纳的电子数是 2n2;最外层电子数不超过8 个(K层
2、为最外层不超过2 个),次外层不超过18 个,倒数第三层电子数不超过 32 个。电子层:一(能量最低)二三四五六七对应表示符号:K L M N O P Q 3.元素、核素、同位素元素:具有相同核电荷数的同一类原子的总称。核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。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为同位素。(对于原子来说)二、元素周期表1.编排原则:按原子序数递增的顺序从左到右排列将电子层数相同的各元素从左到右排成一横行。(周期序数原子的电子层数)把最外层电子数相同的元素按电子层数递增的顺序从上到下排成一纵行。主族序数原子最外层电子数(过渡元素的族序数不一定等于最外
3、层电子数)2.结构特点:核外电子层数元素种类第一周期 1 2种元素短周期第二周期 2 8种元素周期第三周期 3 8种元素元(7 个横行)第四周期 4 18种元素素(7 个周期)第五周期 5 18种元素周长周期第六周期 6 32种元素期第七周期 7 未填满(已有26 种元素)表主族:A A共 7 个主族族副族:B B、B B,共 7 个副族(18 个纵行)第族:三个纵行,位于B和 B之间(16 个族)零族:稀有气体加上三、元素周期律1.元素周期律:元素的性质(核外电子排布、原子半径、主要化合价、金属性、非金属性)随着核电荷数的递增而呈周期性变化的规律。元素性质的周期性变化实质是元素原子核外电子排
4、布的周期性变化的必然结果。2.同周期元素性质递变规律第三周期元素11Na 12Mg 13Al 14Si 15P 16S 17Cl 18Ar(1)电子排布电子层数相同,最外层电子数依次增加(2)原子半径原子半径依次减小(3)主要化合价1 2 3 4 4 5 3 6 2 7 1(4)金属性、非金属性金属性减弱,非金属性增加(5)单质与水或酸置换难易冷水剧烈热水与酸快与酸反应慢(6)氢化物的化学式SiH4PH3H2S HCl(7)与 H2化合的难易由难到易(8)氢化物的稳定性稳定性增强(9)最高价氧化物的化学式Na2O MgO Al2O3SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7 最高价氧化物对应水化物
5、(10)化学式NaOH Mg(OH)2 Al(OH)3 H2SiO3H3PO4 H2SO4 HClO4(11)酸碱性强碱中强碱两性氢氧化物弱酸中强酸强酸很强的酸(12)变化规律碱性减弱,酸性增强第 A族碱金属元素:Li Na K Rb Cs Fr (Fr 是金属性最强的元素,位于周期表左下方)第 A族卤族元素:F Cl Br I At (F 是非金属性最强的元素,位于周期表右上方)元禁贸蚕t同位主民B判断元素金属性和非金属性强弱的方法:(1)金属性强(弱)单质与水或酸反应生成氢气容易(难);氢氧化物碱性强(弱);相互置换反应(强制弱)FeCuSO4 FeSO4Cu。单质的还原性(或离子的氧化性
6、)原电池中正负极判断,金属腐蚀难易;(2)非金属性强(弱)单质与氢气易(难)反应;生成的氢化物稳定(不稳定);最高价氧化物的水化物(含氧酸)酸性强(弱);相互置换反应(强制弱)2NaBrCl22NaClBr2。单质的氧化性(或离子的还原性);()同周期比较:金属性:Na Mg Al 与酸或水反应:从易难碱性:NaOH Mg(OH)2Al(OH)3非金属性:Si P SCl 单质与氢气反应:从难易氢化物稳定性:SiH4PH3H2SHCl 酸性(含氧酸):H2SiO3H3PO4H2SO4HClO4()同主族比较:金属性:Li NaK RbCs(碱金属元素)与酸或水反应:从难易碱性:LiOH NaO
7、H KOH RbOH CsOH 非金属性:F ClBrI(卤族元素)单质与氢气反应:从易难氢化物稳定:HF HClHBrHI()金属性:Li NaKRbCs 还原性(失电子能力):Li NaKRbCs 氧化性(得电子能力):LiNaKRb Cs非金属性:F ClBrI 氧化性:F2Cl2Br2I2 还原性:FClBrI酸性(无氧酸):HFHClHBrHI 注意:比较粒子(包括原子、离子)半径的方法:(1)先比较电子层数,电子层数多的半径大。(2)电子层数相同时,再比较核电荷数,核电荷数多的半径反而小。元素化合价规律最高正价=最外层电子数,非金属的负化合价=最外层电子 数 8,最高正价数和负化合
8、价绝对值之和为 8;其代数和分别为:0、2、4、6。化合物氟元素、氧元素只有负价(-1、-2),但 HFO 中 F 为 0 价;金属元素只有正价;化合价与最外层电子数的奇、偶关系:最外层电子数为奇数的元素,其化合价通常为奇数,如Cl 的化合价有+1、+3、+5、+7 和-1 价。最外层电子数为偶数的元素,其化合价通常为偶数,如S 的化合价有-2、+4、+6 价。第二章化学键化学反应与能量一、化学键化学键是相邻两个或多个原子间强烈的相互作用。1.离子键与共价键的比较键型离子键共价键概念阴阳离子结合成化合物的静电作用叫离子键原子之间通过共用电子对所形成的相互作用叫做共价键成键方式通过得失电子达到稳
9、定结构通过形成共用电子对达到稳定结构成键粒子阴、阳离子原子成键元素活泼金属与活泼非金属元素之间(特殊:NH4Cl、NH4NO3等铵盐只由非金属元素组成,但含有离子键)非金属元素之间离子化合物:由离子键构成的化合物叫做离子化合物。(一定有离子键,可能有共价键)共价化合物:原子间通过共用电子对形成分子的化合物叫做共价化合物。(只有共价键)极性共价键(简称极性键):由不同种原子形成,AB型,如,HCl。共价键非极性共价键(简称非极性键):由同种原子形成,AA型,如,Cl Cl。2.电子式:电子式 是用来表示原子或离子最外层电子结构的式子。原子的电子式是在元素符号的周围画小黑点(或 )表示原子的最外层
10、电子。离子的电子式:阳离子的电子式一般用它的离子符号表示;在阴离子或原子团外加方括弧,并在方括弧的右上角标出离子所带电荷的电性和电量。分子或共价化合物电子式,正确标出共用电子对数目。元素金属憧和李鑫凰隘的道变族周u。VIl A 可IA VA IV A A.A IA:c;:S;.p :i.:Al :Mg Na 叶;H+:J:J-:HJ 稀奇气体元素拿金属非金属性逐渐帽强A-1lL呻Ehh一增渐%埋性雇4且金属性逐渐增强2 4 3 5 电摩6 7 CCl4离子化合价电子式,阳离子的外层电子不再标出,只在元素符号右上角标出正电荷,而阴离子则要标出外层电子,并加上方括号,在右上角标出负电荷。阴离子电荷
11、总数与阳离子电荷总数相等,因为化合物本身是电中性的。结构式:用一根短线来表示一对共用电子(应用于共价键)。二、化学反应与能量1、化学键与化学反应中能量变化的关系 化学反应过程中伴随着能量的变化任何化学反应除遵循质量守恒外,同样也遵循能量守恒。反应物与生成物的能量差若以热量形式表现即为放热反应或吸热反应(E反:反应物具有的能量;E生:生成物具有的能量):化学变化中能量变化的本质原因化学反应吸收能量或放出能量的决定因素:实质:一个化学反应是吸收能量还是放出能量,决定于反应物的总能量与生成物的总能2、常见的放热反应和吸热反应常见的放热反应:所有的燃烧与缓慢氧化。酸碱中和反应。金属与酸反应制取氢气。大
12、多数化合反应(特殊:CCO22CO 是吸热反应)。常见的吸热反应:以 C、H2、CO 为还原剂的氧化还原反应如:C(s)H2O(g)CO(g)H2(g)。铵盐和碱的反应如Ba(OH)28H2ONH4ClBaCl22NH3 10H2O 大多数分解反应如KClO3、KMnO4、CaCO3的分解等。3、能源的分类:形成条件利用历史性质一次能源常规能源可再生资源水能、风能、生物质能不可再生资源煤、石油、天然气等化石能源新能源可再生资源太阳能、风能、地热能、潮汐能、氢能、沼气不可再生资源核能二次能源(一次能源经过加工、转化得到的能源称为二次能源)电能(水电、火电、核电)、蒸汽、工业余热、酒精、汽油、焦炭
13、等思考 一般说来,大多数化合反应是放热反应,大多数分解反应是吸热反应,放热反应都不需要加热,吸热反应都需要加热,这种说法对吗?试举例说明。点拔:这种说法不对。如CO2CO2的反应是放热反应,但需要加热,只是反应开始后不再需要加热,反应放出的热量可以使反应继续下去。Ba(OH)28H2O 与 NH4Cl 的反应是吸热反应,但反应并不需要加热。三、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:通过氧化还原
14、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)电极为导体且活泼性不同;(2)两个电极接触(导线连接或直接接触);(3)两个相互连接的电极插入电解质溶液构成闭合回路。(4)自发的氧化还原反应(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,负极质量减少。正极:较不活泼的金属或石墨作正极,正极发生还原反应,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)原电池正负极的判断方法:l H H:时:H H:。:.0:;!I:N)I:)0(H;Cl主”x x xx Cl:C
15、l在)it.()0(ci:Cl:c1:i:Cl:H HtMaH H H H:H H,吃只H 二c,H K.0:Na:豆:豆:)2-Ji矿、Na:旨:Na.,N矿1;.-:i2-Na、:件:1-14&2+:址:1-,叼+、EJHn HIN-H 口川,EL H H-C-H H Hn Mnlt门口/川nN三N。OCl-Cl H-H 性学反应:tffittit t:;三:;二:j伊断开反应叫饨吸收阳、叫质发生化学反应(能世发生变创形成反应中的化学键放出能簸I 反应钩的总能醺低 化学应吸收能量-集成绵的.s.能最高反应钩的总能撞商-化学反应放出能键!t成物的总能量低依据原电池两极的材料:较活泼的金属作负
16、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。根据电流方向或电子流向:(外电路)的电流由正极流向负极;电子则由负极经外电路流向原电池的正极。根据内电路离子的迁移方向:阳离子流向原电池正极,阴离子流向原电池负极。根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,发生还原反应,现象是常伴随金属的析出或H2的放出。(6)原电池电极反应的书写方法:(i)原电池反应所依托的化学反应原理是氧化还原反应,负极反应是氧化反应,正极反应是还原反应。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
17、应根据电子得失情况,分成氧化反应、还原反应。氧化反应在负极发生,还原反应在正极发生,反应物和生成物对号入座,注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。金属的腐蚀。2、化学电源基本类型:干电池:活泼金属作负极,被腐蚀或消耗。如:CuZn 原电池、锌锰电池。充电电池:两极都参加反应的原电池,可充电循环使用。如铅蓄电池、锂电池和银锌电池等。燃料电池:两电极材料均为惰性电极,电极本身不发生反应,而是由引入到两极上的物质发生反应,如H2、CH4燃料电池,其电解质
18、溶液常为碱性试剂(KOH 等)。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减少量或生成物浓度的增加量(均取正值)来表示。计算公式:v(B)()c Bt()n BVt?单位:mol/(Ls)或 mol/(L min)B 为溶液或气体,若B 为固体或纯液体不计算速率。以上所表示的是平均速率,而不是瞬时速率。重要规律:(i)速率比方程式系数比(ii)变化量比方程式系数比(2)影响化学反应速率的因素:内因:由参加反应的物质的结构和性质决定的(主要因素)。外因:温度:升高温度,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
19、率(溶液或气体才有浓度可言)压强:增大压强,增大速率(适用于有气体参加的反应)注:如果增大气体的压强时,不能改变反应气体的浓度,则不影响化学反应速率。)其它因素:如光(射线)、固体的表面积(颗粒大小)、反应物的状态(溶剂)、原电池等也会改变化学反应速率。2、化学反应的限度化学平衡(1)在一定条件下,当一个可逆反应进行到正向反应速率与逆向反应速率相等时,反应物和生成物的浓度不再改变,达到表面上静止的一种“平衡状态”,这就是这个反应所能达到的限度,即化学平衡状态。在相同的条件下同时向正、逆两个反应方向进行的反应叫做可逆反应。通常把由反应物向生成物进行的反应叫做正反应。而由生成物向反应物进行的反应叫
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