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北京高一下期中復(fù)習(xí)化學(xué)方法

2021-04-24 23:38:59  來源:網(wǎng)絡(luò)整理

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  先進(jìn)節(jié) 物質(zhì)的分類

  1、掌握兩種常見的分類方法:交叉分類法和樹狀分類法。

  2、分散系及其分類

  (1)分散系組成:分散劑和分散質(zhì),按照分散質(zhì)和分散劑所處的狀態(tài),分散系可以有9種組合方式。

  (2)當(dāng)分散劑為液體時(shí),根據(jù)分散質(zhì)粒子大小可以將分散系分為溶液、膠體、濁液。

  3、膠體

  (1)常見膠體:Fe(OH)3膠體、Al(OH)3膠體、血液、豆?jié){、淀粉溶液、有色玻璃、墨水等。

  (2)膠體的特性:能產(chǎn)生丁達(dá)爾效應(yīng)。區(qū)別膠體與其他分散系常用方法丁達(dá)爾效應(yīng)。

  膠體與其他分散系的本質(zhì)區(qū)別是分散質(zhì)粒子大小。

  (3)Fe(OH)3膠體的制備方法:

  [訓(xùn)練]2.將飽和FeCl3溶液分別滴入下列溶液或水中,能形成膠體的是( )

  A.冷水 B.煮沸的蒸餾水 C.NaOH濃溶液 D.NaCl濃溶液

  第二節(jié) 離子反應(yīng)

  一、電解質(zhì)和非電解質(zhì)

  電解質(zhì):在水溶液里或熔融狀態(tài)下能導(dǎo)電的化合物。

  1、化合物

  非電解質(zhì):在水溶液中和熔融狀態(tài)下都不能導(dǎo)電的化合物。

  (如:酒精[乙醇]、蔗糖、SO2、SO3、NH3、CO2等是非電解質(zhì)。)

  (1)電解質(zhì)和非電解質(zhì)都是化合物,單質(zhì)和混合物既不是電解質(zhì)也不是非電解質(zhì)。

  (2)酸、堿、鹽和水都是電解質(zhì)(特殊:鹽酸是電解質(zhì)溶液)。

  (3)能導(dǎo)電的物質(zhì)不一定是電解質(zhì)。能導(dǎo)電的物質(zhì):電解質(zhì)溶液、熔融的堿和鹽、金屬單質(zhì)和石墨。 電解質(zhì)需在水溶液里或熔融狀態(tài)下才能導(dǎo)電。固態(tài)電解質(zhì)(如:NaCl晶體)不導(dǎo)電,液態(tài)酸(如:液態(tài)HCl)不導(dǎo)電。

  2、溶液能夠?qū)щ姷脑颍河心軌蜃杂梢苿?dòng)的離子。

  3+2-3、電離方程式:要注意配平,原子個(gè)數(shù)守恒,電荷數(shù)守恒。如:Al2(SO4)3=2Al+3SO4

  二、離子反應(yīng)

  1、離子反應(yīng)發(fā)生的條件

 、?gòu)?fù)分解型離子反應(yīng)發(fā)生條件:生成沉淀、生成氣體、生成難電離物(如水、弱酸、弱堿)。 ②氧化還原型離子反應(yīng)發(fā)生條件:離子的價(jià)態(tài)發(fā)生變化。(如Fe放入FeCl3溶液中發(fā)生反應(yīng)的離子方程

  3+2+式為:Fe+2Fe=3Fe。)

  2、離子方程式的書寫:(寫、拆、刪、查)

 、賹懀簩懗稣_的化學(xué)方程式。(要注意配平。)

  ②拆:把易溶于水,易電離的物質(zhì)寫成離子形式。

  ★ 常見易溶于水易電離的物質(zhì):三大強(qiáng)酸(H2SO4、HCl、HNO3),四大強(qiáng)堿(NaOH、KOH、Ba(OH)2、Ca(OH)2 ),可溶性鹽,這些物質(zhì)拆成離子形式,其他物質(zhì)一律保留化學(xué)式。

 、蹌h:刪除不參加反應(yīng)的離子(價(jià)態(tài)不變和存在形式不變的離子)

 、懿椋簷z查書寫離子方程式等式兩邊是否原子個(gè)數(shù)守恒、電荷數(shù)守恒。

  ★3、離子方程式正誤判斷:(看幾看)

 、倏词欠穹戏磻(yīng)事實(shí)(能不能發(fā)生反應(yīng),反應(yīng)物、生成物對(duì)不對(duì))。

 、诳词欠窨刹。

 、劭词欠衽淦(原子個(gè)數(shù)守恒,電荷數(shù)守恒)。

 、芸“=”“△”“↑”“↓”是否應(yīng)用恰當(dāng)。

  ★4、離子共存問題

  (1)由于發(fā)生復(fù)分解反應(yīng)(生成沉淀或氣體或水或難電離物)的離子不能大量共存。

  生成沉淀:AgCl、BaSO4、BaSO3、BaCO3、CaCO3、Mg(OH)2、Al(OH)3、Fe(OH)3、Cu(OH)2等。

  2--2--2--+生成氣體:CO3、HCO3、SO3、HSO3、S、HS等易揮發(fā)的弱酸的酸根與H不能大量共存。

  +--++-+生成難電離物 ①H和OH生成H2O。②CH3COO和H生成CH3COOH(弱酸)、H和ClO生成HClO(弱酸)、NH4

  -----2-和OH生成NH3·H2O(弱堿)等。 ③酸式酸根離子如HCO3、HSO3、HS、H2PO4、HPO4等既不

  +--+--2-能和H共存,也不能和OH共存。如:HCO3+H=H2O+CO2↑, HCO3+OH=H2O+CO3

  +-(2)由于發(fā)生氧化還原反應(yīng)的離子不能共存。當(dāng)溶液中有H和NO3時(shí),相當(dāng)于溶液中含HNO3,此時(shí),因?yàn)?/p>

  2+2-2---硝酸具有強(qiáng)氧化性,使得具有強(qiáng)還原性的離子如Fe、S、SO3、I、Br(通常是這幾種)因發(fā)生

  氧化還原反應(yīng)而不能大量共存;

  (3)審題時(shí)應(yīng)注意題中給出的附加條件。

  2+3+2+-①無色溶液中不存在有色離子:Cu、Fe、Fe、MnO4(常見這四種有色離子)。

  +-②注意挖掘某些隱含離子:酸性溶液(或PH<7)中隱含有H,堿性溶液(或PH>7)中隱含有OH。

  --③NO3、MnO4等在酸性條件下具有強(qiáng)氧化性。

 、茏⒁忸}目要求“大量共存”還是“不能大量共存”。

  第三節(jié) 氧化還原反應(yīng)

  一、氧化還原反應(yīng)

  1、氧化還原反應(yīng)的本質(zhì):有電子轉(zhuǎn)移(包括電子的得失或偏移)。

  2、氧化還原反應(yīng)的特征:有元素化合價(jià)升降。

  3、判斷氧化還原反應(yīng)的依據(jù):凡是有元素化合價(jià)升降或有電子的轉(zhuǎn)移的化學(xué)反應(yīng)都屬于氧化還原反應(yīng)。

  4、氧化還原反應(yīng)相關(guān)概念

  還原劑(具有還原性):升(化合價(jià)升高)→失(失電子)→氧(被氧化或發(fā)生氧化反應(yīng))→生成氧化產(chǎn)物。 氧化劑(具有氧化性):降→得→還→生成還原產(chǎn)物;

  ★(注:一定要熟記以上內(nèi)容,以便能正確判斷出一個(gè)氧化還原反應(yīng)中的氧化劑、還原劑、氧化產(chǎn)物和還原產(chǎn)物;氧化劑、還原劑在反應(yīng)物中找;氧化產(chǎn)物和還原產(chǎn)物在生成物中找。)

  化合價(jià)升高 失電子 被氧化

  氧化劑 + 還原劑 = 還原產(chǎn)物 + 氧化產(chǎn)物

  化合價(jià)降低 得電子 被還原

  二、氧化性、還原性強(qiáng)弱的判斷

  (1)根據(jù)氧化還原反應(yīng)方程式在同一氧化還原反應(yīng)中,

  氧化性:氧化劑>氧化產(chǎn)物

  還原性:還原劑>還原產(chǎn)物

  (2)根據(jù)反應(yīng)的難易程度 注意:①氧化性、還原性的強(qiáng)弱只與該原子得失電子的難易程度有關(guān),而與得失電子數(shù)目的多少無關(guān)。

  得電子能力越強(qiáng),其氧化性就越強(qiáng);失電子能力越強(qiáng),其還原性就越強(qiáng)。

  還原性(失電子能力):Li

  氧化性(得電子能力):F2>Cl2>Br2>I2

  2+3+②同一元素相鄰價(jià)態(tài)間不發(fā)生氧化還原發(fā)應(yīng),如Fe和Fe,SO2和H2SO4不發(fā)生反應(yīng)。

  三、如果使元素化合價(jià)升高,即要使它被氧化,要加入氧化劑才能實(shí)現(xiàn);

  如果使元素化合價(jià)降低,即要使它被還原,要加入還原劑才能實(shí)現(xiàn);

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