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          高中化學(xué)易錯知識總結(jié) 化學(xué)最全的知識點(diǎn)歸納

          2019-04-28 06:55:30網(wǎng)絡(luò)資源文章作者:高考網(wǎng)整理

          高中化學(xué)易錯知識總結(jié) 化學(xué)最全的知識點(diǎn)歸納

          對于化學(xué)的學(xué)習(xí)中,想要拿到比較高的分?jǐn)?shù),就需要將一些重點(diǎn)的知識和易錯的知識全部理解,這樣才能夠讓我們盡量少失分,有途網(wǎng)小編為大家整理了一些。

          高中化學(xué)最易錯知識點(diǎn)歸納

          1、多元含氧酸具體是幾元酸看酸中H的個數(shù)

          多元酸究竟能電離多少個H+,是要看它結(jié)構(gòu)中有多少個羥基,非羥基的氫是不能電離出來的。如亞磷酸(H3PO3),看上去它有三個H,好像是三元酸,但是它的結(jié)構(gòu)中,是有一個H和一個O分別和中心原子直接相連的,而不構(gòu)成羥基。構(gòu)成羥基的O和H只有兩個。因此H3PO3是二元酸。當(dāng)然,有的還要考慮別的因素,如路易斯酸H3BO3就不能由此來解釋。

          2、酸式鹽溶液呈酸性

          表面上看,“酸”式鹽溶液當(dāng)然呈酸性啦,其實(shí)不然。到底酸式鹽呈什么性,要分情況討論。如果這是強(qiáng)酸的酸式鹽,因?yàn)樗婋x出了大量的H+,而且陰離子不水解,所以強(qiáng)酸的酸式鹽溶液一定呈酸性。而弱酸的酸式鹽,則要比較它電離出H+的能力和陰離子水解的程度了。如果陰離子的水解程度較大(如NaHCO3),則溶液呈堿性;反過來,如果陰離子電離出H+的能力較強(qiáng)(如NaH2PO4),則溶液呈酸性。

          3、H2SO4有強(qiáng)氧化性

          就這么說就不對,只要在前邊加一個“濃”字就對了。濃H2SO4以分子形式存在,它的氧化性體現(xiàn)在整體的分子上,H2SO4中的S+6易得到電子,所以它有強(qiáng)氧化性。而稀H2SO4(或SO42-)的氧化性幾乎沒有(連H2S也氧化不了),比H2SO3(或SO32-)的氧化性還弱得多。這也體現(xiàn)了低價態(tài)非金屬的含氧酸根的氧化性比高價態(tài)的強(qiáng),和HClO與HClO4的酸性強(qiáng)弱比較一樣。所以說H2SO4有強(qiáng)氧化性時必須嚴(yán)謹(jǐn),前面加上“濃”字。

          4、書寫離子方程式時不考慮產(chǎn)物之間的反應(yīng)

          從解題速度角度考慮,判斷離子方程式的書寫正誤時,可以“四看”:一看產(chǎn)物是否正確;二看電荷是否守恒;三看拆分是否合理;四看是否符合題目限制的條件。從解題思維的深度考慮,用聯(lián)系氧化還原反應(yīng)、復(fù)分解反應(yīng)等化學(xué)原理來綜合判斷產(chǎn)物的成分。中學(xué)典型反應(yīng):低價態(tài)鐵的化合物(氧化物、氫氧化物和鹽)與硝酸反應(yīng);鐵單質(zhì)與硝酸反應(yīng);+3鐵的化合物與還原性酸如碘化氫溶液的反應(yīng)等。

          5、忽視混合物分離時對反應(yīng)順序的限制

          混合物的分離和提純對化學(xué)反應(yīng)原理提出的具體要求是:反應(yīng)要快、加入的過量試劑確保把雜質(zhì)除盡、選擇的試劑既不能引入新雜質(zhì)又要易除去。

          6、計(jì)算反應(yīng)熱時忽視晶體的結(jié)構(gòu)

          計(jì)算反應(yīng)熱時容易忽視晶體的結(jié)構(gòu),中學(xué)常計(jì)算共價鍵的原子晶體:1 mol金剛石含2 mol 碳碳鍵,1 mol二氧化硅含4 mol硅氧鍵。分子晶體:1 mol分子所含共價鍵,如1 mol乙烷分子含有6 mol碳?xì)滏I和1 mol碳碳鍵。

          7、對物質(zhì)的溶解度規(guī)律把握不準(zhǔn)

          物質(zhì)的溶解度變化規(guī)律分三類:第一類,溫度升高,溶解度增大,如氯化鉀、硝酸鉀等;第二類,溫度升高,溶解度增大,但是增加的程度小,如氯化鈉;第三類,溫度升高,溶解度減小,如氣體、氫氧化鈉等,有些學(xué)生對氣體的溶解度與溫度的關(guān)系理解不清。

          高中化學(xué)重點(diǎn)知識總結(jié)

          一、阿伏加德羅定律

          1.內(nèi)容

          在同溫同壓下,同體積的氣體含有相同的分子數(shù)。即“三同”定“一同”。

          2.推論

          (1)同溫同壓下,V1/V2=n1/n2

          (2)同溫同體積時,p1/p2=n1/n2=N1/N2

          (3)同溫同壓等質(zhì)量時,V1/V2=M2/M1

          (4)同溫同壓同體積時,M1/M2=ρ1/ρ2

          注意:

          ①阿伏加德羅定律也適用于不反應(yīng)的混合氣體。

          ②使用氣態(tài)方程PV=nRT有助于理解上述推論。

          3.阿伏加德羅常數(shù)這類題的解法

          ①狀況條件:考查氣體時經(jīng)常給非標(biāo)準(zhǔn)狀況如常溫常壓下,1.01×105Pa、25℃時等。

          ②物質(zhì)狀態(tài):考查氣體摩爾體積時,常用在標(biāo)準(zhǔn)狀況下非氣態(tài)的物質(zhì)來迷惑考生,如H2O、SO3、已烷、辛烷、CHCl3等。

          ③物質(zhì)結(jié)構(gòu)和晶體結(jié)構(gòu):考查一定物質(zhì)的量的物質(zhì)中含有多少微粒(分子、原子、電子、質(zhì)子、中子等)時常涉及希有氣體He、Ne等為單原子組成和膠體粒子,Cl2、N2、O2、H2為雙原子分子等。晶體結(jié)構(gòu):P4、金剛石、石墨、二氧化硅等結(jié)構(gòu)。

          二、離子共存

          1.由于發(fā)生復(fù)分解反應(yīng),離子不能大量共存。

          (1)有氣體產(chǎn)生。

          如CO32-、SO32-、S2-、HCO3-、HSO3-、HS-等易揮發(fā)的弱酸的酸根與H+不能大量共存。

          (2)有沉淀生成。

          如Ba2+、Ca2+、Mg2+、Ag+等不能與SO42-、CO32-等大量共存;Mg2+、Fe2+、Ag+、Al3+、Zn2+、Cu2+、Fe3+等不能與OH-大量共存;Pb2+與Cl-,F(xiàn)e2+與S2-、Ca2+與PO43-、Ag+與I-不能大量共存。

          (3)有弱電解質(zhì)生成。

          如OH-、CH3COO-、PO43-、HPO42-、H2PO4-、F-、ClO-、AlO2-、SiO32-、CN-、C17H35COO-、等與H+不能大量共存;一些酸式弱酸根如HCO3-、HPO42-、HS-、H2PO4-、HSO3-不能與OH-大量共存;NH4+與OH-不能大量共存。

          (4)一些容易發(fā)生水解的離子,在溶液中的存在是有條件的。

          如AlO2-、S2-、CO32-、C6H5O-等必須在堿性條件下才能在溶液中存在;如Fe3+、Al3+等必須在酸性條件下才能在溶液中存在。這兩類離子不能同時存在在同一溶液中,即離子間能發(fā)生“雙水解”反應(yīng)。如3AlO2-+3Al3++6H2O=4Al(OH)3↓等。

          2.由于發(fā)生氧化還原反應(yīng),離子不能大量共存。

          (1)具有較強(qiáng)還原性的離子不能與具有較強(qiáng)氧化性的離子大量共存。如S2-、HS-、SO32-、I-和Fe3+不能大量共存。

          (2)在酸性或堿性的介質(zhì)中由于發(fā)生氧化還原反應(yīng)而不能大量共存。如MnO4-、Cr2O7-、NO3-、ClO-與S2-、HS-、SO32-、HSO3-、I-、Fe2+等不能大量共存;SO32-和S2-在堿性條件下可以共存,但在酸性條件下則由于發(fā)生2S2-+SO32-+6H+=3S↓+3H2O反應(yīng)不能共在。H+與S2O32-不能大量共存。

          3.能水解的陽離子跟能水解的陰離子在水溶液中不能大量共存(雙水解)。

          例:Al3+和HCO3-、CO32-、HS-、S2-、AlO2-、ClO-等;Fe3+與CO32-、HCO3-、AlO2-、ClO-等不能大量共存。

          4.溶液中能發(fā)生絡(luò)合反應(yīng)的離子不能大量共存。

          如Fe3+與SCN-不能大量共存;

          5.審題時應(yīng)注意題中給出的附加條件。

          ①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-=1×10-10mol/L的溶液等。

          ②有色離子MnO4-,Fe3+,Fe2+,Cu2+。

          ③MnO4-,NO3-等在酸性條件下具有強(qiáng)氧化性。

          ④S2O32-在酸性條件下發(fā)生氧化還原反應(yīng):S2O32-+2H+=S↓+SO2↑+H2O

          ⑤注意題目要求“大量共存”還是“不能大量共存”。

          6.審題時還應(yīng)特別注意以下幾點(diǎn):

          (1)注意溶液的酸性對離子間發(fā)生氧化還原反應(yīng)的影響。如:Fe2+與NO3-能共存,但在強(qiáng)酸性條件下(即Fe2+、NO3-、H+相遇)不能共存;MnO4-與Cl-在強(qiáng)酸性條件下也不能共存;S2-與SO32-在鈉、鉀鹽時可共存,但在酸性條件下則不能共存。

          (2)酸式鹽的含氫弱酸根離子不能與強(qiáng)堿(OH-)、強(qiáng)酸(H+)共存。

          如HCO3-+OH-=CO32-+H2O(HCO3-遇堿時進(jìn)一步電離);HCO3-+H+=CO2↑+H2O

          三、離子方程式書寫的基本規(guī)律要求

          (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。

          四、氧化性、還原性強(qiáng)弱的判斷

          (1)根據(jù)元素的化合價

          物質(zhì)中元素具有最高價,該元素只有氧化性;物質(zhì)中元素具有最低價,該元素只有還原性;物質(zhì)中元素具有中間價,該元素既有氧化性又有還原性。對于同一種元素,價態(tài)越高,其氧化性就越強(qiáng);價態(tài)越低,其還原性就越強(qiáng)。

          (2)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

          氧化劑的氧化性越強(qiáng),則其對應(yīng)的還原產(chǎn)物的還原性就越弱;還原劑的還原性越強(qiáng),則其對應(yīng)的氧化產(chǎn)物的氧化性就越弱。

          (3)根據(jù)反應(yīng)的難易程度

          注意:①氧化還原性的強(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)。

          ②同一元素相鄰價態(tài)間不發(fā)生氧化還原反應(yīng)。

          常見氧化劑:

          ① 活潑的非金屬,如Cl2、Br2、O2等;

          ② 元素(如Mn等)處于高化合價的氧化物,如MnO2、KMnO4等;

          ③ 元素(如S、N等)處于高化合價時的含氧酸,如濃H2SO4、HNO3等;

          ④ 元素(如Mn、Cl、Fe等)處于高化合價時的鹽,如KMnO4、KClO3、FeCl3、K2Cr2O7;

          ⑤ 過氧化物,如Na2O2、H2O2等。

          [標(biāo)簽:復(fù)習(xí)指導(dǎo) 高考備考]

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