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文檔簡介
1、 高中化學(xué)必背知識點(diǎn)歸納與總結(jié)一、俗名無機(jī)部分:純堿、蘇打:a2CO3 小蘇打:NaHCO3 大蘇打:Na2S2O3 石膏(生石膏):CaSO4.2H2O 熟石膏:2CaSO4.H2O 瑩石:CaF2 重晶石:BaSO4(無毒) 石灰石、大理石:CaCO3 生石灰:CaO熟石灰、消石灰:Ca(OH)2 芒硝:Na2SO47H2O (緩瀉劑) 燒堿、火堿、苛性鈉:NaOH 綠礬:FaSO47H2O 干冰:CO2 明礬:KAl (SO4)212H2O 漂白粉:Ca (ClO)2 、CaCl2(混和物) 瀉鹽:MgSO47H2O 膽礬、藍(lán)礬:CuSO45H2O 皓礬:ZnSO47H2O 硅石、石英:
2、SiO2 剛玉:Al2O3 水玻璃、泡花堿、礦物膠:Na2SiO3 鐵紅、鐵礦:Fe2O3 磁鐵礦:Fe3O4 黃鐵礦、硫鐵礦:FeS2 銅綠、孔雀石:Cu2 (OH)2CO3 菱鐵礦:FeCO3 赤銅礦:Cu2O 波爾多液:Ca (OH)2和CuSO4 玻璃的主要成分:Na2SiO3、CaSiO3、SiO2 天然氣、沼氣、坑氣(主要成分):CH4 水煤氣:CO和H2 硫酸亞鐵銨(淡藍(lán)綠色):Fe (NH4)2 (SO4)2 溶于水后呈淡綠色 鋁熱劑:Al + Fe2O3或其它氧化物。 尿素:CO(NH2) 2光化學(xué)煙霧:NO2在光照下產(chǎn)生的一種有毒氣體 王水:濃HNO3:濃HCl按體積比1:
3、3混合而成。 有機(jī)部分: 氯仿:CHCl3 電石:CaC2 電石氣:C2H2 (乙炔) TNT:三硝基甲苯 氟氯烴:是良好的制冷劑,有毒,但破壞O3層。 酒精、乙醇:C2H5OH 裂解氣成分(石油裂化):烯烴、烷烴、炔烴、H2S、CO2、CO等。 焦?fàn)t氣成分(煤干餾):H2、CH4、乙烯、CO等。 醋酸:冰醋酸、食醋 CH3COOH 甘油、丙三醇 :C3H8O3 石炭酸:苯酚 蟻醛:甲醛 HCHO 二、 顏色 鐵:鐵粉是黑色的;一整塊的固體鐵是銀白色的。 Fe2+淺綠色 Fe3O4黑色晶體 Fe(OH)2白色沉淀 Fe3+黃色 Fe (OH)3紅褐色沉淀 Fe (SCN)3血紅色溶液 FeO黑
4、色的粉末 Fe (NH4)2(SO4)2淡藍(lán)綠色 Fe2O3紅棕色粉末 銅:單質(zhì)是紫紅色 Cu2+藍(lán)色 CuO黑色 Cu2O紅色 CuSO4(無水)白色 CuSO45H2O藍(lán)色 Cu2 (OH)2CO3 綠色 Cu(OH)2藍(lán)色 Cu(NH3)4SO4深藍(lán)色溶液 FeS黑色固體 BaSO4 、BaCO3 、Ag2CO3 、CaCO3 、AgCl 、 Mg (OH)2 、三溴苯酚均是白色沉淀 Al(OH)3 白色絮狀沉淀 H4SiO4(原硅酸)白色膠狀沉淀 Cl2、氯水黃綠色 F2淡黃綠色氣體 Br2深紅棕色液體 I2紫黑色固體 HF、HCl、HBr、HI均為無色氣體,在空氣中均形成白霧 CCl
5、4無色的液體,密度大于水,與水不互溶 Na2O2淡黃色固體 Ag3PO4黃色沉淀 S黃色固體 AgBr淺黃色沉淀 AgI黃色沉淀 O3淡藍(lán)色氣體 SO2無色,有剌激性氣味、有毒的氣體 SO3無色固體(沸點(diǎn)44.8度) 品紅溶液紅色 氫氟酸:HF腐蝕玻璃 N2O4、NO無色氣體 NO2紅棕色氣體 NH3無色、有剌激性氣味氣體 KMnO4-紫色 MnO4-紫色四、 考試中經(jīng)常用到的規(guī)律: 1、溶解性規(guī)律見溶解性表; 2、常用酸、堿指示劑的變色范圍: 指示劑 PH的變色范圍 : 甲基橙 3.1紅色 3.14.4橙色 4.4黃色 酚酞 8.0無色 8.010.0淺紅色 10.0紅色 石蕊 5.1紅色
6、5.18.0紫色 8.0藍(lán)色 3、在惰性電極上,各種離子的放電順序: 陰極(得電子的能力):Au3+ Ag+Hg2+ Fe3+Cu2+H+(酸) Pb2+ Fe2+ Zn2+ H+(H2O) Al3+Mg2+ Na+ Ca2+ K+ 陽極(失電子的能力):先考慮電極材料是否先失電子:S2- I- Br Cl- OH- 含氧酸根 4、雙水解離子方程式的書寫:(1)左邊寫出水解的離子,右邊寫出水解產(chǎn)物; (2)配平:在左邊先配平電荷,再在右邊配平其它原子;(3)H、O不平則在那邊加水。 例:當(dāng)Na2CO3與AlCl3溶液混和時: 3 CO32- + 2Al3+ + 3H2O = 2Al(OH)3
7、+ 3CO2 5、寫電解總反應(yīng)方程式的方法:(1)分析:反應(yīng)物、生成物是什么;(2)配平。 例:電解KCl溶液: 2KCl + 2H2O = H2 + Cl2 + 2KOH 配平: 2KCl + 2H2O = H2 + Cl2 + 2KOH 6、將一個化學(xué)反應(yīng)方程式分寫成二個電極反應(yīng)的方法:(1)按電子得失寫出二個半反應(yīng)式;(2)再考慮反應(yīng)時的環(huán)境(酸性或堿性);(3)使二邊的原子數(shù)、電荷數(shù)相等。 例:蓄電池內(nèi)的反應(yīng)為:Pb + PbO2 + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O 試寫出作為原電池(放電)時的電極反應(yīng)。 寫出二個半反應(yīng): Pb 2e- PbSO4 PbO2 +2e- P
8、bSO4 分析:在酸性環(huán)境中,補(bǔ)滿其它原子: 應(yīng)為: 負(fù)極:Pb + SO42- -2e- = PbSO4 正極: PbO2 + 4H+ + SO42- +2e- = PbSO4 + 2H2O 注意:當(dāng)是充電時則是電解,電極反應(yīng)則為以上電極反應(yīng)的倒轉(zhuǎn): 為: 陰極:PbSO4 +2e- = Pb + SO42- 陽極:PbSO4 + 2H2O -2e- = PbO2 + 4H+ + SO42- 7、8、電子層結(jié)構(gòu)相同的離子,核電荷數(shù)越多,離子半徑越?。?9、10、分子晶體的熔、沸點(diǎn):組成和結(jié)構(gòu)相似的物質(zhì),分子量越大熔、沸點(diǎn)越高。 11、膠體的帶電:一般說來,金屬氫氧化物、金屬氧化物的膠體粒子帶
9、正電,非金屬氧化物、金屬硫化物的膠體粒子帶負(fù)電;蛋白質(zhì)和淀粉膠體不帶電。 12、氧化性:MnO4- Cl2 Br2 Fe3+ I2 S=4(+4價的S) 例: I2 +SO2 + H2O = H2SO4 + 2HI 13、14、能形成氫鍵的物質(zhì):H2O 、NH3 、HF、CH3CH2OH 。 15、氨水(乙醇溶液一樣)的密度小于1,濃度越大,密度越小,硫酸的密度大于1,濃度越大,密度越大,98%的濃硫酸的密度為:1.84g/cm3。 16、離子是否共存:(1)是否有沉淀生成、氣體放出;(2)是否有弱電解質(zhì)生成;(3)是否發(fā)生氧化還原反應(yīng);(4)是否生成絡(luò)離子Fe(SCN)2、Fe(SCN)3、
10、Ag(NH3)+、Cu(NH3)42+ 等;(5)是否發(fā)生雙水解。 17、地殼中:含量最多的金屬元素是 Al 含量最多的非金屬元素是O HClO4(高氯酸)是最強(qiáng)的酸 18、熔點(diǎn)最低的金屬是Hg (-38.9C。),;熔點(diǎn)最高的是W(鎢3410c);密度最?。ǔR姡┑氖荎;密度最大(常見)是Pt;地殼中元素含量:氧、硅、鋁、鐵、鈣、鈉、鉀、鎂 19、雨水的PH值小于5.6時就成為了酸雨。 20、有機(jī)酸酸性的強(qiáng)弱:乙二酸 甲酸 苯甲酸 乙酸 碳酸 苯酚 HCO3- 21、 22、取代反應(yīng)包括:鹵代、硝化、磺化、鹵代烴水解、酯的水解、酯化反應(yīng)等; 23、最簡式相同的有機(jī)物,不論以何種比例混合,只要
11、混和物總質(zhì)量一定,完全燃燒生成的CO2、H2O及耗O2的量是不變的。恒等于單一成分該質(zhì)量時產(chǎn)生的CO2、H2O和耗O2量。 五、無機(jī)反應(yīng)中的特征反應(yīng)1與堿反應(yīng)產(chǎn)生氣體(1)(2)銨鹽:2與酸反應(yīng)產(chǎn)生氣體(1)(2)3Na2S2O3與酸反應(yīng)既產(chǎn)生沉淀又產(chǎn)生氣體: S2O32-+2H+=S+SO2+H2O4與水反應(yīng)產(chǎn)生氣體(1)單質(zhì)(2)化合物5強(qiáng)烈雙水解6既能酸反應(yīng),又能與堿反應(yīng)(1)單質(zhì):Al (2)化合物:Al2O3、Al(OH)3、弱酸弱堿鹽、弱酸的酸式鹽、氨基酸。7與Na2O2反應(yīng)82FeCl3+H2S=2FeCl2+S+2HCl9電解10鋁熱反應(yīng):Al+金屬氧化物金屬+Al2O311
12、Al3+ Al(OH)3 AlO2-12歸中反應(yīng):2H2S+SO2=3S+2H2O 4NH3+6NO4N2+6H2O13置換反應(yīng):(1)金屬金屬(2)金屬非金屬(3)非金屬非金屬(4)非金屬金屬14、一些特殊的反應(yīng)類型: 化合物+單質(zhì) 化合物+化合物 如: Cl2+H2O、H2S+O2、NH3+O2、CH4+O2、Cl2+FeBr2 化合物+化合物 化合物+單質(zhì) NH3+NO、 H2S+SO2 、Na2O2+H2O、NaH+H2O、Na2O2+CO2、CO+H2O 化合物+單質(zhì) 化合物 PCl3+Cl2 、Na2SO3+O2 、FeCl3+Fe 、FeCl2+Cl2、CO+O2、Na2O+O2
13、 14三角轉(zhuǎn)化:15受熱分解產(chǎn)生2種或3種氣體的反應(yīng):(1)銨鹽 (2)硝酸鹽16特征網(wǎng)絡(luò):(1)(2)AA為弱酸的銨鹽:(NH4)2CO3或NH4HCO3;(NH4)2S或NH4HS;(NH4)2SO3或NH4HSO3(3)無機(jī)框圖中常用到催化劑的反應(yīng):六、既可作氧化劑又可作還原劑的有:S、SO32-、HSO3-、H2SO3、SO2、NO2-、Fe2+等,及含-CHO的有機(jī)物七、反應(yīng)條件對氧化還原反應(yīng)的影響1濃度:可能導(dǎo)致反應(yīng)能否進(jìn)行或產(chǎn)物不同 8HNO3(稀)3Cu=2NO2Cu(NO3)24H2O 4HNO3(濃)Cu=2NO2Cu(NO3)22H2OS+6HNO3(濃)=H2SO4+6
14、NO2+2H2O 3S+4 HNO3(稀)=3SO2+4NO+2H2O2溫度:可能導(dǎo)致反應(yīng)能否進(jìn)行或產(chǎn)物不同冷、稀4高溫Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O3溶液酸堿性.2S2- SO32-6H+3S3H2O5Cl-ClO3-6H+3Cl23H2OS2-、SO32-,Cl-、ClO3-在酸性條件下均反應(yīng)而在堿性條件下共存.Fe2+與NO3-共存,但當(dāng)酸化后即可反應(yīng).3Fe2+NO3-4H+3Fe3+NO2H2O 一般含氧酸鹽作氧化劑時,在酸性條件下,氧化性比在中性及堿性環(huán)境中強(qiáng).故酸性KMnO4溶液氧化性較強(qiáng).4條件不同,生成
15、物則不同1、2P3Cl22PCl3(Cl2不足) ; 2P5Cl22 PCl5(Cl2充足)2、2H2S3O22H2O2SO2(O2充足) ; 2H2SO22H2O2S(O2不充足)3、4NaO22Na2O 2NaO2Na2O24、Ca(OH)2CO2CaCO3H2O ; Ca(OH)22CO2(過量)=Ca(HCO3)25、CO2CO2(O2充足) ; 2 CO22CO (O2不充足)6、8HNO3(稀)3Cu=2NO2Cu(NO3)24H2O 4HNO3(濃)Cu=2NO2Cu(NO3)22H2O7、AlCl33NaOH=Al(OH)33NaCl ; AlCl34NaOH(過量)=NaAl
16、O22H2O8、NaAlO24HCl(過量)=NaCl2H2OAlCl3 NaAlO2HClH2O=NaClAl(OH)39、Fe6HNO3(熱、濃)=Fe(NO3)33NO23H2O FeHNO3(冷、濃)(鈍化)10、Fe6HNO3(熱、濃)Fe(NO3)33NO23H2O Fe4HNO3(熱、濃)Fe(NO3)22NO22H2O濃H2SO4濃H2SO411、Fe4HNO3(稀)Fe(NO3)3NO2H2O 3Fe8HNO3(稀) 3Fe(NO3)32NO4H2O14017012、C2H5OH CH2=CH2H2O C2H5OHHOC2H5C2H5OC2H5H2O13C2H5ClNaOH
17、C2H5OHNaCl C2H5ClNaOHCH2CH2NaClH2O14、6FeBr23Cl2(不足)=4FeBr32FeCl3 2FeBr23Cl2(過量)=2Br22FeCl3八、離子共存問題 離子在溶液中能否大量共存,涉及到離子的性質(zhì)及溶液酸堿性等綜合知識。凡能使溶液中因反應(yīng)發(fā)生使有關(guān)離子濃度顯著改變的均不能大量共存。如生成難溶、難電離、氣體物質(zhì)或能轉(zhuǎn)變成其它種類的離子(包括氧化一還原反應(yīng)). 一般可從以下幾方面考慮1弱堿陽離子只存在于酸性較強(qiáng)的溶液中.如Fe3+、Al3+、Zn2+、Cu2+、NH4+、Ag+ 等均與OH-不能大量共存.2弱酸陰離子只存在于堿性溶液中。如CH3COO-、
18、F-、CO32-、SO32-、S2-、PO43-、 AlO2-均與H+不能大量共存.3弱酸的酸式陰離子在酸性較強(qiáng)或堿性較強(qiáng)的溶液中均不能大量共存.它們遇強(qiáng)酸(H+)會生成弱酸分子;遇強(qiáng)堿(OH-)生成正鹽和水. 如:HSO3-、HCO3-、HS-、H2PO4-、HPO42-等4若陰、陽離子能相互結(jié)合生成難溶或微溶性的鹽,則不能大量共存. 如:Ba2+、Ca2+與CO32-、SO32-、PO43-、SO42-等;Ag+與Cl-、Br-、I- 等;Ca2+與F-,C2O42- 等5若陰、陽離子發(fā)生雙水解反應(yīng),則不能大量共存. 如:Al3+與HCO3-、CO32-、HS-、S2-、AlO2-、ClO
19、-、SiO32-等 Fe3+與HCO3-、CO32-、AlO2-、ClO-、SiO32-、C6H5O-等;NH4+與AlO2-、SiO32-、ClO-、CO32-等6若陰、陽離子能發(fā)生氧化一還原反應(yīng)則不能大量共存. 如:Fe3+與I-、S2-;MnO4-(H+)與I-、Br-、Cl-、S2-、SO32-、Fe2+等;NO3-(H+)與上述陰離子; S2-、SO32-、H+ 7因絡(luò)合反應(yīng)或其它反應(yīng)而不能大量共存 如:Fe3+與F-、CN-、SCN-等; H2PO4-與PO43-會生成HPO42-,故兩者不共存.九、離子方程式判斷常見錯誤及原因分析1離子方程式書寫的基本規(guī)律要求:(寫、拆、刪、查四
20、個步驟來寫) (1)合事實(shí):離子反應(yīng)要符合客觀事實(shí),不可臆造產(chǎn)物及反應(yīng)。 (2)式正確:化學(xué)式與離子符號使用正確合理。 (3)號實(shí)際:“=”“”“”“”“”等符號符合實(shí)際。 (4)兩守恒:兩邊原子數(shù)、電荷數(shù)必須守恒(氧化還原反應(yīng)離子方程式中氧化劑得電子總數(shù)與還原劑失電子總數(shù)要相等)。 (5)明類型:分清類型,注意少量、過量等。(6)檢查細(xì):結(jié)合書寫離子方程式過程中易出現(xiàn)的錯誤,細(xì)心檢查。例如:(1)違背反應(yīng)客觀事實(shí) 如:Fe2O3與氫碘酸:Fe2O36H+2 Fe3+3H2O錯因:忽視了Fe3+與I-發(fā)生氧化一還原反應(yīng)(2)違反質(zhì)量守恒或電荷守恒定律及電子得失平衡 如:FeCl2溶液中通Cl2
21、 :Fe2+Cl2Fe3+2Cl- 錯因:電子得失不相等,離子電荷不守恒(3)混淆化學(xué)式(分子式)和離子書寫形式 如:NaOH溶液中通入HI:OH-HIH2OI-錯因:HI誤認(rèn)為弱酸.(4)反應(yīng)條件或環(huán)境不分: 如:次氯酸鈉中加濃HCl:ClO-H+Cl-OH-Cl2錯因:強(qiáng)酸制得強(qiáng)堿(5)忽視一種物質(zhì)中陰、陽離子配比. 如:H2SO4 溶液加入Ba(OH)2溶液:Ba2+OH-H+SO42-BaSO4H2O 正確:Ba2+2OH-2H+SO42-BaSO42H2O(6)“”“ ”“”“”符號運(yùn)用不當(dāng) 如:Al3+3H2OAl(OH)33H+注意:鹽的水解一般是可逆的,Al(OH)3量少,故不
22、能打“”2.判斷離子共存時,審題一定要注意題中給出的附加條件。 酸性溶液(H)、堿性溶液(OH-)、能在加入鋁粉后放出可燃?xì)怏w的溶液、由水電離出的H或OH-=110-amol/L(a7或a氧化產(chǎn)物;還原性:還原劑還原產(chǎn)物)、根據(jù)(氧化劑、還原劑)元素的價態(tài)與氧化還原性關(guān)系比較。元素處于最高價只有氧化性,最低價只有還原性,處于中間價態(tài)既有氧化又有還原性。、 活潑的非金屬,如Cl2、Br2、O2 等、元素(如Mn等)處于高化合價的氧化物,如MnO2、KMnO4等氧化劑: 、元素(如S、N等)處于高化合價時的含氧酸,如濃H2SO4、HNO3 等、元素(如Mn、Cl、Fe等)處于高化合價時的鹽,如KM
23、nO4、KClO3、FeCl3、K2Cr2O7 、過氧化物,如Na2O2、H2O2等。、活潑的金屬,如Na、Al、Zn、Fe 等;、元素(如C、S等)處于低化合價的氧化物,如CO、SO2等還原劑: 、元素(如Cl、S等)處于低化合價時的酸,如濃HCl、H2S等、元素(如S、Fe等)處于低化合價時的鹽,如Na2SO3、FeSO4等 、某些非金屬單質(zhì),如H2 、C、Si等。氧化劑還原劑活潑非金屬單質(zhì):X2、O2、S活潑金屬單質(zhì):Na、Mg、Al、Zn、Fe某些非金屬單質(zhì): C、H2、S高價金屬離子:Fe3+、Sn4+不活潑金屬離子:Cu2+、Ag+其它:Ag(NH3)2+、新制Cu(OH)2低價金
24、屬離子:Fe2+、Sn2+非金屬的陰離子及其化合物:S2-、H2S、I -、HI、NH3、Cl-、HCl、Br-、HBr含氧化合物:NO2、N2O5、MnO2、Na2O2、H2O2、HClO、HNO3、濃H2SO4、NaClO、Ca(ClO)2、KClO3、KMnO4、王水低價含氧化合物:CO、SO2、H2SO3、Na2SO3、Na2S2O3、NaNO2、H2C2O4、含-CHO的有機(jī)物: 醛、甲酸、甲酸鹽、甲酸某酯、葡萄糖、麥芽糖等離子反應(yīng)離子非氧化還原反應(yīng) 堿性氧化物與酸的反應(yīng)類型: 酸性氧化物與堿的反應(yīng)離子型氧化還原反應(yīng) 置換反應(yīng)一般離子氧化還原反應(yīng)化學(xué)方程式:用參加反應(yīng)的有關(guān)物質(zhì)的化學(xué)
25、式表示化學(xué)反應(yīng)的式子。用實(shí)際參加反應(yīng)的離子符號表示化學(xué)反應(yīng)的式子。表示方法 寫:寫出反應(yīng)的化學(xué)方程式;離子反應(yīng): 拆:把易溶于水、易電離的物質(zhì)拆寫成離子形式;離子方程式: 書寫方法:刪:將不參加反應(yīng)的離子從方程式兩端刪去;查:檢查方程式兩端各元素原子種類、個數(shù)、電荷數(shù)是否相等。意義:不僅表示一定物質(zhì)間的某個反應(yīng);還能表示同一類型的反應(yīng)。本質(zhì):反應(yīng)物的某些離子濃度的減小。金屬、非金屬、氧化物(Al2O3、SiO2)中學(xué)常見的難溶物 堿:Mg(OH)2、Al(OH)3、Cu(OH)2、Fe(OH)3生成難溶的物質(zhì):Cu2+OH-=Cu(OH)2 鹽:AgCl、AgBr、AgI、CaCO3、BaCO
26、3生成微溶物的離子反應(yīng):2Ag+SO42-=Ag2SO4發(fā)生條件 由微溶物生成難溶物:Ca(OH)2+CO32-=CaCO3+2OH-生成難電離的物質(zhì):常見的難電離的物質(zhì)有H2O、CH3COOH、H2CO3、NH3H2O 生成揮發(fā)性的物質(zhì):常見易揮發(fā)性物質(zhì)有CO2、SO2、NH3等發(fā)生氧化還原反應(yīng):遵循氧化還原反應(yīng)發(fā)生的條件?;瘜W(xué)反應(yīng)速率、化學(xué)平衡意義:表示化學(xué)反應(yīng)進(jìn)行快慢的量。定性:根據(jù)反應(yīng)物消耗,生成物產(chǎn)生的快慢(用氣體、沉淀等可見現(xiàn)象)來粗略比較定量:用單位時間內(nèi)反應(yīng)物濃度的減少或生成物濃度的增大來表示。表示方法: 、單位:mol/(Lmin)或mol/(Ls ) 說明:化學(xué)反應(yīng)速率、同
27、一反應(yīng),速率用不同物質(zhì)濃度變化表示時,數(shù)值可能不同,但數(shù)值之比等于方程式中各物質(zhì)的化學(xué)計(jì)量數(shù)比。如: 、一般不能用固體和純液體物質(zhì)表示濃度(因?yàn)椴蛔儯?、對于沒有達(dá)到化學(xué)平衡狀態(tài)的可逆反應(yīng):v正v逆內(nèi)因(主要因素):參加反應(yīng)物質(zhì)的性質(zhì)。、結(jié)論:在其它條件不變時,增大濃度,反應(yīng)速率加快,反之濃度: 則慢。、說明:只對氣體參加的反應(yīng)或溶液中發(fā)生反應(yīng)速率產(chǎn)生影響;與反應(yīng)物總量無關(guān)。影響因素 、結(jié)論:對于有氣體參加的反應(yīng),增大壓強(qiáng),反應(yīng)速率加快,壓強(qiáng): 反之則慢、說明:當(dāng)改變?nèi)萜鲀?nèi)壓強(qiáng)而有關(guān)反應(yīng)的氣體濃度無變化時,則反應(yīng)速率不變;如:向密閉容器中通入惰性氣體。、結(jié)論:其它條件不變時,升高溫度反應(yīng)速率加快
28、,反之則慢。溫度: a、對任何反應(yīng)都產(chǎn)生影響,無論是放熱還是吸熱反應(yīng);外因: 說明 b、對于可逆反應(yīng)能同時改變正逆反應(yīng)速率但程度不同;c、一般溫度每升高10,反應(yīng)速率增大24倍,有些反應(yīng)只有在一定溫度范圍內(nèi)升溫才能加快。、結(jié)論:使用催化劑能改變化學(xué)反應(yīng)速率。催化劑 a、具有選擇性;、說明: b、對于可逆反應(yīng),使用催化劑可同等程度地改變正、逆反應(yīng)速率;c、使用正催化劑,反應(yīng)速率加快,使用負(fù)催化劑,反應(yīng)速率減慢。原因:碰撞理論(有效碰撞、碰撞的取向及活化分子等)其它因素:光、電磁波、超聲波、反應(yīng)物顆粒的大小、溶劑的性質(zhì)等化學(xué)平衡狀態(tài):指在一定條件下的可逆反應(yīng)里,正反應(yīng)速率和逆反應(yīng)速率相等,反應(yīng)混合中各組分的百分含量保持不變的狀態(tài)。逆:研究的對象是可逆反應(yīng)動:是指動態(tài)平衡,反應(yīng)達(dá)到平衡狀態(tài)時,反應(yīng)沒有停止。平衡狀態(tài)特征:等:平衡時正反應(yīng)速率等于逆反應(yīng)
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