高中化学50条规律“例外”汇总

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高中化学构位性规律与例外总结

高中化学构位性规律与例外总结

2019年高中化学构位性规律与例外总结2019年高中化学构位性规律与例外总结【】为了帮助考生们了解高中学习信息,分享了2019年高中化学构位性规律与例外总结,供您参考!1.一般原子的原子核是由质子和中子构成,但氕原子(1H)中无中子。

2.元素周期表中的每个周期不一定从金属元素开始,如第一周期是从氢元素开始。

3.大多数元素在自然界中有稳定的同位素,但Na、F、P、Al 等20种元素到目前为却未发现稳定的同位素。

4.一般认为碳元素形成的化合物种类最多,且ⅣA族中元素组成的晶体常常属于原子晶体,如金刚石、晶体硅、二氧化硅、碳化硅等。

(据有些资料说,氢元素形成的化合物最多)5.元素的原子序数增大,元素的相对原子质量不一定增大,如18Ar的相对原子质量反而大于19K的相对原子质量。

6.质量数相同的原子,不一定属于同种元素的原子,如18O 与18F、40K与40Ca7.ⅣA~ⅦA族中只有ⅦA族元素没有同素异形体,且其单质不能与氧气直接化合。

8.活泼金属与活泼非金属一般形成离子化合物,但AlCl3却是共价化合物(熔沸点很低,易升华,为双聚分子,结构式为所有原子都达到了最外层为8个电子的稳定结构)。

9.一般元素性质越活泼,其单质的性质也活泼,但N和P相反。

10.非金属元素之间一般形成共价化合物,但NH4Cl、NH4NO3等却是离子化合物。

11.离子化合物在一般条件下不存在单个分子,但在气态时却是以单个分子存在。

12.含有非极性键的化合物不一定都是共价化合物,如Na2O2、FeS2、CaC2等是离子化合物。

13.单质分子不一定是非极性分子,如O3是极性分子。

14.一般氢化物中氢为+1价,但在金属氢化物中氢为-1价,如NaH、CaH2等。

15.非金属单质一般不导电,但石墨可以导电。

16.非金属氧化物一般为酸性氧化物,但CO、NO等不是酸性氧化物,而属于不成盐氧化物。

17.金属氧化物一般为碱性氧化物,但一些高价金属的氧化物反而是酸性氧化物,如:Mn2O7、CrO3等反而属于酸性氧物,2KOH+Mn2O7==2KMnO4+H2O2KOH+CrO3==K2CrO4+H2O;Na2O2、MnO2等也不属于碱性氧化物,它们与酸反应时显出氧化性。

牢记这30条高中化学考试必考规律

牢记这30条高中化学考试必考规律

牢记这30条高中化学考试必考规律1、离子是否共存:(1)是否有沉淀生成、气体放出;(2)是否有弱电解质生成;(3)是否发生氧化还原反应;(4)是否生成络离子[Fe(SCN)2、Fe(SCN)3、Ag(NH3)+、[Cu(NH3)4]2+等];(5)是否发生双水解。

2、常用酸、碱指示剂的变色范围:指示剂PH的变色范围甲基橙<3.1红色3.1——4.4橙色>4.4黄色酚酞<8.0无色8.0——10.0浅红色>10.0红色石蕊<5.1红色5.1——8.0紫色>8.0蓝色3、在惰性电极上,各种离子的放电顺序:阴极(夺电子的能力):Au3+>Ag+>Hg2+>Cu2+>Pb2+>Fe2+>Zn2+>H+>Al3+>Mg2+>Na+>Ca2+>K+ 阳极(失电子的能力):S2->I->Br–>Cl->OH->含氧酸根注意:若用金属作阳极,电解时阳极本身发生氧化还原反应(Pt、Au除外)4、双水解离子方程式的书写:(1)左边写出水解的离子,右边写出水解产物;(2)配平:在左边先配平电荷,再在右边配平其它原子;(3)H、O不平则在那边加水。

例:当Na2CO3与AlCl3溶液混和时:3CO32-+2Al3++3H2O=2Al(OH)3↓+3CO2↑5、写电解总反应方程式的方法:(1)分析:反应物、生成物是什么;(2)配平。

例:电解KCl溶液:2KCl+2H2O==H2↑+Cl2↑+2KOH配平:2KCl+2H2O==H2↑+Cl2↑+2KOH6、将一个化学反应方程式分写成二个电极反应的方法:(1)按电子得失写出二个半反应式;(2)再考虑反应时的环境(酸性或碱性);(3)使二边的原子数、电荷数相等。

例:蓄电池内的反应为:Pb+PbO2+2H2SO4=2PbSO4+2H2O试写出作为原电池(放电)时的电极反应。

高中化学物质结构知识中的一般规律与特例

高中化学物质结构知识中的一般规律与特例

高中化学物质结构知识中的一般规律与特例一、原子结构和元素性质方面1. 稀有气体元素原子的最外层一般为8个电子的稳定结构。

但He的最外层为2个电子的稳定结构。

2. 原子一般由质子、中子和核外电子构成。

但图片却只由质子和电子构成。

3. 金属元素原子的最外层电子数一般小于4,而非金属元素原子的最外层电子数一般大于或等于4。

但H、He、B的最外层电子数均小于4,其中H、B 为非金属元素,而He为稀有气体元素;虽然Ge、Sn、Pb、Bi的最外层电子数均大于或等于4,但它们却为金属元素。

4. 只含非金属元素的离子一般为阴离子。

但也存在某些阳离子,如图片等。

5. 一种非金属元素一般形成一种阴离子。

但氧元素形成的离子除图片,还有图片。

6. 主族元素的原子得失电子所形成的阴阳离子最外层一般具有8个电子的稳定结构。

但对核外只有一个电子层的离子来说,最外层却只有2个电子,如图片;而图片则是一个氢原子核。

7. 含金属元素的离子一般为阳离子。

但也存在某些阴离子,如图片等。

8. 主族元素的最高化合价一般等于原子的最外层电子数。

但氟元素和氧元素的最高化合价却都不等于原子的最外层电子数,其中氟元素的最高化合价为0价(氟无正价),而氧的最高价为+2价(在OF2中)。

9. 氢元素在化合物中一般为+1价。

但在金属氢化物中却为-1价。

10. 氧元素在化合物中一般为-2价。

但在过氧化物(如图片等)中为-1价;在OF2中为+2价。

11. 元素的金属性强弱顺序一般与金属活动性顺序一致。

但Sn和Pb的金属性:Sn<Pb,而金属活动性却是Sn>Pb。

12. 对于对应阴阳离子具有相同的电子层结构的金属元素和非金属元素而言,金属元素的最高化合价一般低于非金属元素的最高化合价。

而图片和图片虽然电子层结构相同。

但钠、镁、铝的最高价(分别为+1、+2、+3价)却高于氟的最高价(0价)。

13. 原子的相对原子质量一般为保留一定位数的小数有效数字。

但12C 的相对原子质量却为整数,并且是精确值。

高中化学知识点规律大全

高中化学知识点规律大全

高中化学知识点规律大全——化学反应及其能量变化1.氧化还原反应[氧化还原反应]有电子转移(包括电子的得失和共用电子对的偏移)或有元素化合价升降的反应.如2Na+ C12=2NaCl(有电子得失)、H2+ C12=2HCl(有电子对偏移)等反应均属氧化还原反应。

氧化还原反应的本质是电子转移(电子得失或电子对偏移)。

[氧化还原反应的特征]在反应前后有元素的化合价发生变化.根据氧化还原反应的反应特征可判断一个反应是否为氧化还原反应.某一化学反应中有元素的化合价发生变化,则该反应为氧化还原反应,否则为非氧化还原反应。

概念含义概念含义氧化剂反应后所含元素化合价降低的反应物还原剂反应后所含元素化合价升高的反应物被氧化还原剂在反应时化合价升高的过程被还原氧化剂在反应时化合价降低的过程氧化性氧化剂具有的夺电子的能力还原性还原剂具有的失电子的能力氧化反应元素在反应过程中化合价升高的反应还原反应元素在反应过程中化合价降低的反应氧化产物还原剂在反应时化合价升高后得到的产物还原产物氧化剂在反应时化合价降低后得到的产物氧化剂与还原剂的相互关系重要的氧化剂和还原剂:(1)所含元素的化合价处在最高价的物质只能得到电子,只具有氧化性,只能作氧化剂(注:不一定是强氧化剂)。

重要的氧化剂有:①活泼非金属单质,如X2(卤素单质)、O2、O3等。

②所含元素处于高价或较高价时的氧化物,如MnO2、NO2、PbO2等。

③所含元素处于高价时的含氧酸,如浓H2SO4、HNO3等.④所含元素处于高价时的盐,如KMnO4、KClO3、K2Cr2O7等.⑤金属阳离子等,如Fe3+、Cu2+、Ag+、H+等.⑥过氧化物,如Na2O2、H2O2等.⑦特殊物质,如HClO也具有强氧化性.(2)所含元素的化合价处在最低价的物质只能失去电子,只具有还原性,只能作还原剂(注:不一定是强还原剂).重要的还原剂有:①活泼金属单质,如Na、K、Ca、Mg、Al、Fe等.②某些非金属单质,如C、H2、Si等.③所含元素处于低价或较低价时的氧化物,如CO、SO2等.④所含元素处于低价或较低价时的化合物,如含有2-S、4+S、1-I、1-Br、2+Fe的化合物H2S、Na2S、H2SO3、Na2SO3、HI、HBr、FeSO4、NH3等.(3)当所含元素处于中间价态时的物质,既有氧化性又有还原性,如H2O2、SO2、Fe2+等.(4)当一种物质中既含有高价态元素又含有低价态元素时,该物质既有氧化性又有还原性.例如,盐酸(HCl)与Zn反应时作氧化剂,而浓盐酸与MnO2共热反应时,则作还原剂.[氧化还原反应的分类](1)不同反应物间的氧化还原反应.①不同元素间的氧化还原反应.例如:MnO2+ 4HCl(浓) MnCl2+ C12↑+ 2H2O 绝大多数氧化还原反应属于这一类.②同种元素间的氧化还原反应.例如:2H2S+ SO2=3S+ 2H2O KClO3+ 6HCl(浓)=KCl+ 3C12↑+ 3H2O在这类反应中,所得氧化产物和还原产物是同一物质,这类氧化还原反应又叫归中反应.(2)同一反应物的氧化还原反应.①同一反应物中,不同元素间的氧化还原反应.例如:2KClO32KCl+ 3O2↑②同一反应物中,同种元素不同价态间的氧化还原反应.例如:NH4NO3N2O↑+ 2H2O③同一反应物中,同种元素同一价态间的氧化还原反应.例如:C12+ 2NaOH=NaCl+ NaClO+ H2O 3NO2+ H2O=2HNO3+ NO在这类反应中,某一元素的化合价有一部分升高了,另一部分则降低了.这类氧化还原反应又叫歧化反应.[氧化还原反应与四种基本反应类型的关系]如右图所示.由图可知:置换反应都是氧化还原反应;复分解反应都不是氧化还原反应,化合反应、分解反应不一定是氧化还原反应.[氧化还原反应中电子转移的方向、数目的表示方法](1)单线桥法.表示在反应过程中反应物里元素原子间电子转移的数目和方向.用带箭头的连线从化合价升高的元素开始,指向化合价降低的元素,再在连线上方标出电子转移的数目.在单线桥法中,箭头的指向已经表明了电子转移的方向,因此不能再在线桥上写“得”、“失”字样.(2)双线桥法.表示在反应物与生成物里,同一元素原子在反应前后电子转移的数目和方向.在氧化剂与还原产物、还原剂与氧化产物之间分别用带箭头的连线从反应前的有关元素指向反应后的该种元素,并在两条线的上、下方分别写出“得”、“失”电子及数目.例如:[氧化还原反应的有关规律](1)氧化性、还原性强弱判断的一般规律.氧化性、还原性的强弱取决于得失电子的难易;而与得失电子数的多少无关.①金属活动性顺序表.金属的活动性越强,金属单质(原子)的还原性也越强,而其离子的氧化性越弱.如还原性:Mg>Fe>Cu>Ag;氧化性:Ag+>Cu2+>Fe2+>Mg2+②同种元素的不同价态.特殊情况;氯的含氧酸的氧化性顺序为:HClO>HClO3>HClO4.⑧氧化还原反应进行的方向.一般而言,氧化还原反应总是朝着强氧化性物质与强还原性物质反应生成弱氧化性物质与弱还原性物质的方向进行.在一个给出的氧化还原反应方程式中,氧化剂和氧化产物都有氧化性,还原剂和还原产物都有还原性,其氧化性、还原性的强弱关系为:氧化性:氧化剂>氧化产物;还原性:还原剂>还原产物反之,根据给出的物质的氧化性、还原性的强弱,可以判断某氧化还原反应能否自动进行.④反应条件的难易.不同的氧化剂(还原剂)与同一还原剂(氧化剂)反应时,反应越易进行,则对应的氧化剂(还原剂)的氧化性(还原性)越强,反之越弱.⑤浓度.同一种氧化剂(或还原剂),其浓度越大,氧化性(或还原性)就越强.⑥H+浓度.对于在溶液中进行的氧化还原反应,若氧化剂为含氧酸或含氧酸盐,则溶液中H+浓度越大,其氧化性就越强.(2)氧化还原反应中元素化合价的规律.①一种元素具有多种价态时,处于最高价态时只具有氧化性,处于最低价态时只具有还原性,而处于中间价态时则既有氧化性又具有还原性.但须注意,若一种化合物中同时含最高价态元素和最低价态元素时,则该化合物兼有氧化性和还原性,如HCl.②价态不相交规律.同种元素不同价态间相互反应生成两种价态不同的产物时,化合价升高与化合价降低的值不相交,即高价态降低后的值一定不低于低价态升高后的值,也可归纳为“价态变化只靠拢、不相交”.所以,同种元素的相邻价态间不能发生氧化还原反应;同种元素间隔中间价态,发生归中反应.(3)氧化还原反应中的优先规律:当一种氧化剂(还原剂)同时与多种还原剂(氧化剂)相遇时,该氧化剂(还原剂)首先与还原性(氧化性)最强的物质发生反应,而只有当还原性(氧化性)最强的物质反应完后,才依次是还原性(氧化性)较弱的物质发生反应.(4)电子守恒规律.在任何氧化还原反应中,氧化剂得到的电子总数等于还原剂失去的电子总数(即氧化剂化合价升高的总数等于还原剂化合价降低的总数).这一点也是氧化还原反应配平的基础。

高中化学知识规律总结

高中化学知识规律总结

超强高中化学知识规律总结一、多元“化”(高中化学中有很多关于化的反应,一定要牢牢记住它们之间区别)1.风化——结晶水合物在室温和干燥的空气里失去部分或全部结晶水的过程.注意:自然条件.2.催化——能改变反应速度,本身一般参与反应但质量和化学性质不变.应了解中学里哪些反应需用催化剂.如8.氢化(硬化)——液态油在一定条件下与H2发生加成反应生成固态脂肪的过程.作用:植物油转变成硬化油后,性质稳定,不易变质,便于运输等.9.皂化——油脂在碱性条件下发生水解反应的过程.产物——高级脂肪酸钠+甘油10.老化——橡胶、塑料等制品露置于空气中,因受空气氧化、日光照射而使之变硬发脆的过程.11.硫化——向橡胶中加硫,以改变其结构(双键变单键)来改善橡胶的性能,减缓其老化速度的过程.12.裂化——在一定条件下,分子量大、沸点高的烃断裂为分子量小、沸点低的烃的过程.目的--提高汽油的质量和产量.13.酯化——醇与酸生成酯和水的过程.14.硝化(磺化)——苯环上的H被—NO2或—SO3H取代的过程.二、基本反应中,有一些特别值得注意的反应或规律.现分述如下:1.化合反应:思考:化合反应是指单质间生成化合物的反应吗?结论:不一定!化合反应即“多合一”的反应,根据反应物和生成物的种类,化合反应又可分为三种.(1)单质+单质→化合物单质+化合物1 →化合物2(2)2FeCl2+Cl2 =2FeCl34Fe(OH) 2 +O2 +2H2O =4Fe(OH)32Na2SO3 +O2 =2Na2SO4(3)化合物1 +化合物2 →化合物3①酸性氧化物+水→可溶性酸碱性氧化物+水→可溶性碱稳定性:碳酸正盐>碳酸酸式盐>碳酸分解条件:(高温) (加热) (常温)3.置换反应判断:有单质参与或生成的反应一定是置换反应吗?结论:反应物或生成物各两种且其中一种必定是单质的反应才称作置换反应.分类:可有多种分类方法,如根据两种单质是金属或非金属来分;也可根据反应物状态来分;还可以根据两单质的组成元素在周期表中的位置来分.注意:下列置换反应特别值得重视.①2Na +2H2O =2NaOH +H2↑②3Fe +4H2O Fe3O4 +4H2↑③F2 +2H2O =4HF +O2④Cl2 +H2S =S +2HCl⑤2H2S +O2 =2S +2H2O ⑥2C +SiO2Si +2CO⑦2Mg +CO22MgO +C ⑧2Al +Fe2O32Fe +Al2O3⑨C +H 2O CO +H2⑩3Cl2 +2NH3N2 +6HCl⑾Si +4HF SiF 4+2H24.复分解反应(1)本质:通过两种化合物相互接触,交换成份,使溶液中离子浓度降低.(3)基本类型:①酸+碱→盐+水(中和反应)②酸+盐→新酸+新盐③碱+盐→新碱+新盐④盐+盐→两种新盐⑤碱性氧化物+酸→盐+水思考题:(1)酸与碱一定能发生反应吗?若能,一定是发生中和反应吗?(2)复分解反应中的每一类反应物必须具备什么条件?(3)盐与盐一定发生复分解反应吗?(4)有盐和水生成的反应一定是中和反应吗?提示:(1)酸与碱不一定能发生中和反应.联系中和反应的逆反应是盐的水解知识.如:酸与碱发生的反应也不一定是中和反应.如:2Fe(OH) 3 +6HI =2FeI2 +I2 +6H2O2Fe(OH)2 +10HNO3(稀) =3Fe(NO3)3+NO↑+8H2O故特别要注意氧化性酸(碱)与还原性碱(酸)很可能发生的是氧化—还原反应.(2)复分解反应中反应物的条件:①盐+盐、盐+碱的反应物一般要可溶且在溶液中进行或加热时进行.如②盐1+酸1→盐2+酸2一般只需满足以下两条中的各一条:i)强酸制弱酸即酸性:酸1>酸2ii)难挥发酸制易挥发酸,即挥发性:酸1<酸2原因:上述三种金属硫化物溶解度特小,满足离子反应朝离子浓度降得更低的方向进行.(3)盐与盐可能发生的反应有:①复分解②双水解③氧化—还原④络合反应现列表比较如下:(4)生成盐和水的反应有:三、常见的重要氧化剂、还原剂氧化剂还原剂活泼非金属单质:X2、O2、S 活泼金属单质:Na、Mg、Al、Zn、Fe 某些非金属单质:C、H2、S高价金属离子:Fe 3+、Sn4+不活泼金属离子:Cu2+、Ag +其它:[Ag(NH3)2]+、新制Cu(OH)2低价金属离子:Fe2+、Sn2+非金属的阴离子及其化合物:S2-、H2S、I -、HI、NH3、Cl -、HCl、Br-、HBr含氧化合物:NO2、N2O5、MnO2、Na2O2、H2O2、HClO、HNO3、浓H2SO4、NaClO、Ca(ClO)2、KClO3、KMnO4、王水低价含氧化合物:CO、SO2、H2SO3、Na2SO3、Na2S2O3、NaNO2、H2C2O4、含-CHO的有机物:醛、甲酸、甲酸盐、甲酸某酯、葡萄糖、麦芽糖等既可作氧化剂又可作还原剂的有:S、SO32-、HSO3-、H2SO3、SO2、NO2-、Fe2+等,及含-CHO的有机物四、总结①在酸性介质中的反应,生成物中可以有H+、H2O,但不能有OH -;②在碱性介质中的反应,生成物中无H+;③在近中性条件,反应物中只能出现H2O,而不能有H+或OH -,生成物方面可以有H+或OH –现把H+、OH -、H2O在不同条件下的相互关系列于下表:条件反应物中余O 反应物中缺O 酸性溶液O + 2H+ →H2O H2O →O + 2H+近中性溶液O + H2O →2OH -H2O →O + 2H+碱性溶液O + H2O →2OH -2OH - →O + H2O 五、物质内发生的氧化-还原反应反应类型实例同一物质不同元素的原子间光4HNO34NO2↑+O2↑+2H2O或热光2HClO2HCl+O2↑加热2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑2AgNO32Ag+2NO2↑+O2↑2KClO32KCl+3O2↑同一物质同一元素不同价态原子间5NH4NO3=4N2↑+2HNO3+9H2ONa2S2O3+H2SO4=Na2SO4+H2O+SO2↑+S↓同一物质同一元素同一价态原子间(歧化反应)Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O3NO2+H2O2HNO3+NO2Na2O2+2H2O4NaOH+O2↑2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2↑2H2O22H2O+O2↑CaO+3C(电炉) CaC2+CO↑SiO2+3SSiC+2CO↑浓硫酸H2C2O4H2O+CO2↑+CO↑六、反应条件对氧化-还原反应的影响.1.浓度:可能导致反应能否进行或产物不同3.溶液酸碱性.2S2-+SO32-+6H+=3S↓+3H2O5Cl-+ClO3-+6H+=3Cl2↑+3H2OS2-、SO32-,Cl-、ClO3-在酸性条件下均反应而在碱性条件下共存.Fe2+与NO3-共存,但当酸化后即可反应.3Fe2++NO3-+4H+=3Fe3++NO↑+2H2O 一般含氧酸盐作氧化剂时,在酸性条件下,氧化性比在中性及碱性环境中强.故酸性KMnO4溶液氧化性较强.七、离子共存问题离子在溶液中能否大量共存,涉及到离子的性质及溶液酸碱性等综合知识。

高考化学必记的规律与结论

高考化学必记的规律与结论

必记的35条规律和结论【化学基本概念版块】一、 常用化学定理二、 物质氧化性、还原性强弱的判断规律1. 在同一氧化还原反应中,氧化性:氧化剂氧化剂>氧化产物;还原性>还原产物。

如:O H Mn Fe H MnO Fe 223424585++=+++++-+还原性:++>22Mn Fe ;氧化性:+->34Fe MnO 。

2. 有金属活动性顺序判断在金属活动性顺序中,排在前面的金属单质的还原性大于排在后面的金属单质的还原性;后面金属离子的氧化性强于前面金属你的氧化性(+3Fe 除外)。

如:+++++++>>>>>>232223Mg Al Zn Fe H Cu Fe3. 根据金属在元素周期表中的相对位置判断单质:同周期元素,从左至右氧化性逐渐增强,还原性逐渐减弱;同主族,从上至下,氧化性逐渐减弱,还原性逐渐增强。

如:氧化性:2222222I Br Cl F F O N >>><<,;还原性:Cs Rb Na Li Al Mg Na <<<>>,。

气态氢化物:同一周期从左至元素的气态氢化物的还原性逐渐减弱;同一主族从上至下元素气态氢化物的还原性逐渐增强。

4. 根据反应条件难易判断氧化还原反应越容易进行(反应条件越低),则氧化剂的氧化性和还原剂的还原性越强。

如:二氧化锰与浓盐酸在就热条件下产生氯气,而高锰酸钾与浓硫酸在常温下反应生成氯气,所以高锰酸钾的氧化性强于二氧化锰的氧化性。

5. 根据电解反应判断原电池负极金属的还原性一般比正极金属的强,电解池中阴极优先析出的金属氧化性强。

6. 根据浓度、酸碱性判断同一氧化剂,浓度越大氧化性越强。

如:浓硝酸的氧化性强于稀硝酸;酸性条件下氧化剂的氧化性强于中性、碱性条件下的氧化剂。

7. 根据同一物质反应物的价态判断同一还原剂与不同的氧化剂反应,氧化产物中元素化合价越高氧化剂氧化性越强。

高中有机化学重要规律总结与考试注意事项

高中有机化学重要规律总结与考试注意事项

高中有机化学重要规律总结与考试注意事项一、有机物的通式规律随C原子个数的递增,找出其中的“重复单元”从而得出通式。

烷烃:重复单元为“CH 2 ”,n个CH 2 ,再加2个H,即C n H 2n+2烯烃:在烷烃的基础出少2个H,即C n H 2n环烷:去掉烷两端的H,形成一个环,即C n H 2n炔烃:在烷烃的基础出少4个H,相当于形成2个双键,即C n H 2n-2苯环:相当于已烷去掉6个H,形成三个C=C双键,再去掉2H形成个环,因此苯的同系物为C n H 2n-6,苯的同系数物也为C n H 2n-6如下各种烃的通式找法:二、烃中C、H的百分含量烃的通式为Cn H2n ±X ,因此,n趋近于无穷大量,极值均为Cn H2n .即:烷烃越大,含C数越高,含氢量越低;烯烃不变;炔烃或芳烃,含C数越多,含C量越少,含H越高,极值均为烯。

即:含碳规律:小烷<大烷<烯<大炔<小炔;含H反之同理。

CH 4 :C%=75% H%=25C 2 H 4 : C%=85.7 H%=14.3%C 2 H 2 : C%=92.3 H%=7.7% 各种烃的n增大的C%趋近于烯CH 2三、不饱和度计算及应用不饱和度:即与烷烃(饱和烃)相比的缺H对数。

由于O是2价元素,形成两个键,-O-可插入链中,不影响不饱和度;卤素形成一个键,-X认为是代替的一个H,因此有卤素原子按H计算;由于N原子形成三键-N=,因此有N原子时,相当于插入时代入一个H,因此有N时应加一个H,同时注意-NO2 有一双键。

不饱和度的分子式计算如下:有机物结构与不饱和度关系:Ω=0,烷烃;Ω=1,双键(包括C=C、C=0、C=N-)或单环Ω=2,说明分子中有两个双键或一个三键;或一个双键和一个环;或两个环;其余类推Ω≥4,一般认为是苯环。

当然也可是双键、环、三键等组合。

说明:立体环状烷不饱和度Ω=所有立体环数-1.四、有机物燃烧耗氧通式为1、摩耗氧量:C x H y →(x+y/4)O 2C X H Y O Z →(x+y/4-z/2)O 2C X H Y Cl Z →[x+(y-z)/4]O 2 , 保证Cl先生成HClC X H Y S Z →[x+y/4+z]O 2 , 此时视S生成SO 22.烃单位质量耗氧量:由于C(12克)→CO 2 →1mol O 24H(4克)→2H 2 O→1mol O 2因此,单位质量耗氧情况为含H越高,耗氧越多。

高中化学考试中经常用到的规律

高中化学考试中经常用到的规律

高中化学考试中经常用到的规律1、溶解性规律——见溶解性表;2、常用酸、碱指示剂的变色范围:指示剂PH的变色范围:甲基橙<3.1红色3.1——4.4橙色>4.4黄色酚酞<8.0无色8.0——10.0浅红色>10.0红色石蕊<5.1红色5.1——8.0紫色>8.0蓝色3、在惰性电极上,各种离子的放电顺序:阴极(夺电子的能力):Au 3+>Ag +>Hg 2+ >Cu 2+ >Pb 2+ >Fa2+ >Zn2+ >H+ >Al3+>Mg2+ >Na+ >Ca2+ >K+阳极(失电子的能力):S2— >I— >Br— >Cl—>OH— >含氧酸根注意:若用金属作阳极,电解时阳极本身发生氧化还原反应(Pt、Au除外)4、双水解离子方程式的书写:(1)左边写出水解的离子,右边写出水解产物;(2)配平:在左边先配平电荷,再在右边配平其它原子;(3)H、O不平则在那边加水。

例:当Na2CO3与AlCl3溶液混和时:3 CO32— + 2Al3+ + 3H2O→2Al(OH)3↓ + 3CO2↑5、写电解总反应方程式的方法:(1)分析:反应物、生成物是什么;(2)配平。

例:电解KCl溶液:2KCl + 2H2O →H2↑+ Cl2↑+ 2KOH 配平:2KCl + 2H2O→H2↑+ Cl2↑+ 2KOH6、将一个化学反应方程式分写成二个电极反应的方法:(1)按电子得失写出二个半反应式;(2)再考虑反应时的环境(酸性或碱性);(3)使二边的原子数、电荷数相等。

例:蓄电池内的反应为:Pb + PbO2 + 2H2SO4→2PbSO4 + 2H2O 试写出作为原电池(放电)时的电极反应。

写出二个半反应:Pb –2e → PbSO4 PbO2+2e → PbSO4分析:在酸性环境中,补满其它原子:应为:负极:Pb + SO42— -2e → PbSO4正极:PbO2 + 4H+ + SO42—+2e →PbSO4 + 2H2O注意:当是充电时则是电解,电极反应则为以上电极反应的倒转:为:阴极:PbSO4+2e →Pb + SO42—阳极:PbSO4 + 2H2O -2e →PbO2 + 4H + + SO42—7、在解计算题中常用到的恒等:原子恒等、离子恒等、电子恒等、电荷恒等、电量恒等,用到的方法有:质量守恒、差量法、归一法、极限法、关系法、十字交法和估算法。

高中化学秒杀口诀50

高中化学秒杀口诀50

高中化学秒杀口诀50高中化学对于许多学生来说是一门比较难以理解和掌握的学科,但是通过一些简单易记的口诀,可以帮助同学们更好地掌握化学知识。

下面就介绍一些高中化学秒杀口诀,希望对大家的学习有所帮助。

1. 元素周期表定位记,水银铅锡铜;铁铝镁堂钾钠,氢氧卤氮氢氮。

2. 混酸找碱,其实简,盐酸硫酸盐酸,泡水生不断。

3. 高砷硒锗殷特别,碲锑溴碘不消失,蔗糖硫磷钾砷,秋天吃梨饿死人。

4. 溴氯碘模样,氢氧氮成羽毛,溴气ель色的,碘液蓝紫钴。

5. 羟基乙醛盐,氢氧氯氨氯;氢氧氮氨氢氮,树脂丙炔氯。

6. 一氮氧氢氯氮,一阳囤氧一阳氮,做题记住,溴不可高。

7. 电常记,电消去,负电罗列正电放,密度大醇碱水,石油脂脂金龙子。

8. 两类元素记,M参予加化合,金银铜铁铝锌,提醒记少者不能备。

9. 三元化合物,硫酸氨盐酸,两阳一阴记住它,细致操作表结果。

10. 溴化钾氢气,盐酸氢气产氯水,碱可溶氧液,溴酸铵低放丢。

11. 钾锂钠铷铝,钙锶铋铅不例外,不超倒记住,地球同作恶。

12. 志气说纤维,羰氯基醛它来,甲乙ketone含,丙胺氧碳酸。

13. 感兴趣化合物,非金属氧化物,酸碱熏片金酰,人心坠里抵抗。

14. 海洋需要记住,三元化合物,二氯核反应,丙胺化锌好胞。

15. 活动活动元素奇,鹅唷忌镁氯溶液,硅熔棉深泉,六碱一基庚。

16. 腥味到氮其,甲很蒂氨,酉合德话里,形的地金非。

17. 别害怕分子反应,理解简单硫酸;硝酸棉突变,氢氧化钙略过。

18. 一种气氛会产化合物,醛类发醋,氢氧钠水溶液,氯化亚锡不放怒。

19. 二氨化硝基,三氯化氮普通记,六种酸性盐碱,氧化镁晚前顺。

20. 国家实行次行,海洋剂加氧;电那负斥机,向前基本汞。

21. 电下编号记感,化学发号保号;温涂广汞硫,树干氮界人侵。

22. 一定箱子记量,一负一阳化合物;非锡锐态记载,硫硫缄铁交。

23. 丰沛时记氯,铁铁石普通讲,材料大硫醋,范围部门液动。

24. 新验收可溃,盐辉动电厂,威胁平期步,说气味大非。

高中化学考试中必用的规律30条

高中化学考试中必用的规律30条

高中化学考试中必用的规律30条1.离子是否共存(1)是否有沉淀生成、气体放出;(2)是否有弱电解质生成;(3)是否发生氧化还原反应;(4)是否生成络离子[Fe(SCN)2、Fe(SCN)3、Ag(NH3)+、[Cu(NH3)4]2+ 等];(5)是否发生双水解。

2.常用酸、碱指示剂的变色范围指示剂pH的变色范围甲基橙<3.1红色3.1——4.4橙色>4.4黄色酚酞<8.0无色8.0——10.0浅红色>10.0红色石蕊<5.1红色5.1——8.0紫色>8.0蓝色3.在惰性电极上,各种离子的放电顺序阴极(夺电子的能力):Au3+ >Ag+>Hg2+ >Cu2+ >Pb2+ >Fe2+ >Zn2+ >H+ >Al3+>Mg2+ >Na+>Ca2+>K+阳极(失电子的能力):S2- >I- >Br– >Cl- >OH- >含氧酸根注意:若用金属作阳极,电解时阳极本身发生氧化还原反应(Pt、Au除外)4.双水解离子方程式的书写(1)左边写出水解的离子,右边写出水解产物;(2)配平:在左边先配平电荷,再在右边配平其它原子;(3)H、O不平则在那边加水。

例:当Na2CO3与AlCl3溶液混和时:3CO32- + 2Al3+ + 3H2O = 2Al(OH)3↓+ 3CO2↑5.写电解总反应方程式的方法(1)分析:反应物、生成物是什么;(2)配平。

例:电解KCl溶液:2KCl + 2H2O == H2↑+ Cl2↑+ 2KOH配平:2KCl + 2H2O == H2↑+ Cl2↑+ 2KOH6.将一个化学反应方程式分写成二个电极反应的方法(1)按电子得失写出二个半反应式;(2)再考虑反应时的环境(酸性或碱性);(3)使二边的原子数、电荷数相等。

例:蓄电池内的反应为:Pb + PbO2 + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O试写出作为原电池(放电)时的电极反应。

高中化学50条规律“例外”汇总

高中化学50条规律“例外”汇总

高中化学50条规律“例外”汇总⒈原子都是由质子、中子和电子组成,但氢的同位素氕却无中子。

⒉同周期的元素中,原子最外层电子越少,越容易失去电子,还原性越强,但Cu、Ag原子的还原性却很弱。

⒊电子层数多的原子的半径大于电子层数少的,但锂的原子半径大于铝的原子半径。

⒋主族元素的最高正价一般等于其族序数,但F2却不是。

(OF2是存在的)⒌同主族非金属元素随原子序数的递增,其最高价氧化物的水化物的酸性逐渐减弱,但硒酸的酸性却比硫酸的酸性强。

⒍二氧化碳通常能用来灭火,但镁却能与它发生燃烧反应。

⒎氧元素一般显-2价,但在Na2O2、H2O2等物质中显-1价。

⒏元素的氧化性一般随化合价的升高而增强,但氯的含氧酸的氧化性顺序却是HClO 〉HClO2 〉HClO3 〉HClO4。

⒐元素周期表中的各周期元素一般是以活泼金属元素开始的,第一周期却是以非金属元素开始的。

⒑通常金属单质一般为固态,但汞是液态。

⒒通常非金属单质一般为气态或固态,但溴却是液态。

⒓碱金属一般保存在煤油中,但锂(因其密度小于煤油的密度)浸在液体石蜡中。

⒔碱金属的密度从上到下递增,但钾的密度比钠的密度小。

⒕一种元素组成一种单质,但碳、氢、氧、磷等元素却能存在几种同素异形体。

⒖金属单质的导电性一般随温度的升高而减弱,但锑、锗却相反。

⒗具有金属光泽又能导电的单质是金属,但石墨却是非金属。

⒘有机物一般易燃烧,但四氯化碳和聚四氟乙烯却不易燃。

⒙物质的熔点一般低于沸点,但乙炔却相反(沸点为-84℃,熔点为-80.8℃)。

⒚Cl2、Br2与水反应生成相应的氢卤酸和次卤酸,但F2却不能(2F2+2H2O=4HF+O2)⒛卤素单质与强碱反应一般生成相应的卤化物、次卤酸盐和水,但F2却不能。

(X2+ NaOH = NaX + NaXO + H2O,*2F2 + 2NaOH =2NaF + OF2 + H2O)。

21.实验室中制取HCl、HBr、HI都在玻璃容器中进行,但HF应在铅制容器中进行(因SiO2 + 4HF = SiF4 +2H2O)。

备战高考32个高考化学不一定定律

备战高考32个高考化学不一定定律

备战 2019 高考 32 个高考化学不必定定律化学复习关于定律的学习是必不行少的,以下是高考化学不必定定律,请考生切记。

1.原子核不必定都是由质子和中子构成的。

如氢的同位素(11H) 中只有一个质子。

2. 酸性氧化物不必定都是非金属氧化物。

如Mn2O7 是HMnO4 的酸酐,是金属氧化物。

3. 非金属氧化物不必定都是酸性氧化物。

如CO 、 NO 等都不可以与碱反响,是不行盐氧化物。

4.金属氧化物不必定都是碱性氧化物。

如Mn2O7是酸性氧化物, Al2O3 是两性氧化物。

5.电离出的阳离子都是氢离子的不必定是酸。

如苯酚电离出的阳离子都是氢离子,属酚类,不属于酸。

6.由同种元素构成的物质不必定是单质。

如金刚石与石墨均由碳元素构成,两者混淆所得的物质是混淆物;由同种元素组成的纯净物是单质。

7.晶体中含有阳离子不必定含有阴离子。

如金属晶体中含有金属阳离子和自由电子,而无阴离子。

8.有单质参加或生成的化学反响不必定是氧化复原反响。

如金刚石石墨,同素异形体间的转变因反响前后均为单质,元素的化合价没有变化,是非氧化复原反响。

9. 离子化合物中不必定含有金属离子。

如NH4Cl 属于离子化合物,此中不含金属离子。

10.与水反响生成酸的氧化物不必定是酸酐,与水反响生成碱的氧化物不必定是碱性氧化物。

如 NO2 能与水反响生成酸硝酸,但不是硝酸的酸酐,硝酸的酸酐是N2O5 ,Na2O2 能与水反响生成碱NaOH ,但它不属于碱性氧化物,是过氧化物。

11.pH=7 的溶液不必定是中性溶液。

只有在常温时水的离子积是 110-14 ,此时 pH=7 的溶液才是中性。

12.用 pH 试纸测溶液的pH 时,试纸用蒸馏水润湿,测得溶液的 pH 不必定有偏差。

13.分子晶体中不必定含有共价键。

如罕有气体在固态时均为分子晶体,不含共价键。

14.能使品红溶液退色的气体不必定是SO2,如 Cl2 、O3 均能使品红溶液退色。

15.金属阳离子被复原不必定获取金属单质。

高中化学知识点规律大全

高中化学知识点规律大全

高中化学知识点规律大全——化学反应及其能量变化1.氧化还原反应[氧化还原反应]有电子转移(包括电子的得失和共用电子对的偏移)或有元素化合价升降的反应.如2Na+ C12=2NaCl(有电子得失)、H2+ C12=2HCl(有电子对偏移)等反应均属氧化还原反应。

氧化还原反应的本质是电子转移(电子得失或电子对偏移)。

[氧化还原反应的特征]在反应前后有元素的化合价发生变化.根据氧化还原反应的反应特征可判断一个反应是否为氧化还原反应.某一化学反应中有元素的化合价发生变化,则该反应为氧化还原反应,否则为非氧化还原反应。

[氧化剂与还原剂]氧化反应元素在反应过程中化合价升高的反应还原反应元素在反应过程中化合价降低的反应氧化产物还原剂在反应时化合价升高后得到的产物还原产物氧化剂在反应时化合价降低后得到的产物氧化剂与还原剂的相互关系重要的氧化剂和还原剂:(1)所含元素的化合价处在最高价的物质只能得到电子,只具有氧化性,只能作氧化剂(注:不一定是强氧化剂)。

重要的氧化剂有:①活泼非金属单质,如X2(卤素单质)、O2、O3等。

②所含元素处于高价或较高价时的氧化物,如MnO2、NO2、PbO2等。

③所含元素处于高价时的含氧酸,如浓H2SO4、HNO3等.④所含元素处于高价时的盐,如KMnO4、KClO3、K2Cr2O7等.⑤金属阳离子等,如Fe3+、Cu2+、Ag+、H+等.⑥过氧化物,如Na2O2、H2O2等.⑦特殊物质,如HClO也具有强氧化性.(2)所含元素的化合价处在最低价的物质只能失去电子,只具有还原性,只能作还原剂(注:不一定是强还原剂).重要的还原剂有:①活泼金属单质,如Na、K、Ca、Mg、Al、Fe等.②某些非金属单质,如C、H2、Si等.③所含元素处于低价或较低价时的氧化物,如CO、SO2等.④所含元素处于低价或较低价时的化合物,如含有2-S、4+S、1-I、1-Br、2+Fe的化合物H2S、Na2S、H2SO3、Na2SO3、HI、HBr、FeSO4、NH3等.(3)当所含元素处于中间价态时的物质,既有氧化性又有还原性,如H2O2、SO2、Fe2+等.(4)当一种物质中既含有高价态元素又含有低价态元素时,该物质既有氧化性又有还原性.例如,盐酸(HCl)与Zn反应时作氧化剂,而浓盐酸与MnO2共热反应时,则作还原剂.[氧化还原反应的分类](1)不同反应物间的氧化还原反应.①不同元素间的氧化还原反应.例如:MnO 2+ 4HCl(浓) MnCl2+ C12↑+ 2H2O 绝大多数氧化还原反应属于这一类.②同种元素间的氧化还原反应.例如:2H2S+ SO2=3S+ 2H2O KClO3+ 6HCl(浓)=KCl+ 3C12↑+ 3H2O在这类反应中,所得氧化产物和还原产物是同一物质,这类氧化还原反应又叫归中反应.(2)同一反应物的氧化还原反应.①同一反应物中,不同元素间的氧化还原反应.例如:2KClO 32KCl+ 3O2↑②同一反应物中,同种元素不同价态间的氧化还原反应.例如:NH 4NO3N2O↑+ 2H2O③同一反应物中,同种元素同一价态间的氧化还原反应.例如:C12+ 2NaOH=NaCl+ NaClO+ H2O 3NO2+ H2O=2HNO3+ NO 在这类反应中,某一元素的化合价有一部分升高了,另一部分则降低了.这类氧化还原反应又叫歧化反应.[氧化还原反应与四种基本反应类型的关系]如右图所示.由图可知:置换反应都是氧化还原反应;复分解反应都不是氧化还原反应,化合反应、分解反应不一定是氧化还原反应.[氧化还原反应中电子转移的方向、数目的表示方法](1)单线桥法.表示在反应过程中反应物里元素原子间电子转移的数目和方向.用带箭头的连线从化合价升高的元素开始,指向化合价降低的元素,再在连线上方标出电子转移的数目.在单线桥法中,箭头的指向已经表明了电子转移的方向,因此不能再在线桥上写“得”、“失”字样.(2)双线桥法.表示在反应物与生成物里,同一元素原子在反应前后电子转移的数目和方向.在氧化剂与还原产物、还原剂与氧化产物之间分别用带箭头的连线从反应前的有关元素指向反应后的该种元素,并在两条线的上、下方分别写出“得”、“失”电子及数目.例如:[氧化还原反应的有关规律](1)氧化性、还原性强弱判断的一般规律.氧化性、还原性的强弱取决于得失电子的难易;而与得失电子数的多少无关.①金属活动性顺序表.金属的活动性越强,金属单质(原子)的还原性也越强,而其离子的氧化性越弱.如还原性:Mg>Fe>Cu>Ag;氧化性:Ag+>Cu2+>Fe2+>Mg2+②同种元素的不同价态.特殊情况;氯的含氧酸的氧化性顺序为:HClO>HClO3>HClO4.⑧氧化还原反应进行的方向.一般而言,氧化还原反应总是朝着强氧化性物质与强还原性物质反应生成弱氧化性物质与弱还原性物质的方向进行.在一个给出的氧化还原反应方程式中,氧化剂和氧化产物都有氧化性,还原剂和还原产物都有还原性,其氧化性、还原性的强弱关系为:氧化性:氧化剂>氧化产物;还原性:还原剂>还原产物反之,根据给出的物质的氧化性、还原性的强弱,可以判断某氧化还原反应能否自动进行.④反应条件的难易.不同的氧化剂(还原剂)与同一还原剂(氧化剂)反应时,反应越易进行,则对应的氧化剂(还原剂)的氧化性(还原性)越强,反之越弱.⑤浓度.同一种氧化剂(或还原剂),其浓度越大,氧化性(或还原性)就越强.⑥H+浓度.对于在溶液中进行的氧化还原反应,若氧化剂为含氧酸或含氧酸盐,则溶液中H+浓度越大,其氧化性就越强.(2)氧化还原反应中元素化合价的规律.①一种元素具有多种价态时,处于最高价态时只具有氧化性,处于最低价态时只具有还原性,而处于中间价态时则既有氧化性又具有还原性.但须注意,若一种化合物中同时含最高价态元素和最低价态元素时,则该化合物兼有氧化性和还原性,如HCl.②价态不相交规律.同种元素不同价态间相互反应生成两种价态不同的产物时,化合价升高与化合价降低的值不相交,即高价态降低后的值一定不低于低价态升高后的值,也可归纳为“价态变化只靠拢、不相交”.所以,同种元素的相邻价态间不能发生氧化还原反应;同种元素间隔中间价态,发生归中反应.(3)氧化还原反应中的优先规律:当一种氧化剂(还原剂)同时与多种还原剂(氧化剂)相遇时,该氧化剂(还原剂)首先与还原性(氧化性)最强的物质发生反应,而只有当还原性(氧化性)最强的物质反应完后,才依次是还原性(氧化性)较弱的物质发生反应.(4)电子守恒规律.在任何氧化还原反应中,氧化剂得到的电子总数等于还原剂失去的电子总数(即氧化剂化合价升高的总数等于还原剂化合价降低的总数).这一点也是氧化还原反应配平的基础。

化学高中化学违反规律的大特例修订稿

化学高中化学违反规律的大特例修订稿

化学高中化学违反规律的大特例集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]【化学】高中化学违反规律的47大特例【化学】高中化学违反规律的47大特例⒈原子都是由质子、中子和电子组成,但氢的同位素氕却无中子。

⒉同周期的元素中,原子最外层电子越少,越容易失去电子,还原性越强,但Cu 、Ag 原子的还原性却很弱。

⒊原子电子层数多的其半径大于电子层数少的,但锂的原子半径大于铝的原子半径。

⒋主族元素的最高正价一般等于其族序数,但F 2却不是。

(OF 2是存在的)⒌同主族元素的非金属元素随原子序数的递增,其最高价氧化物的水化物的酸性逐渐减弱,但硒酸的酸性却比硫酸的酸性强。

⒍二氧化碳通常能来灭火,但镁却能与它燃烧。

⒎氧元素一般显-2价,但在Na 2O 2、H 2O 2等物质中显-1价。

⒏元素的氧化性一般随化合价的升高而增强,但氯的含氧酸的氧化性顺序却是HCl O >HClO 2>HClO 3>HClO 4⒐在元素周期表中的各周期元素一般是以活泼金属开始的,但第一周期却是以非金属开始的。

⒑通常金属单质一般为固态,但汞却是液态。

⒒通常非金属单质一般为气态或固态,但溴却是液态。

⒓碱金属一般保存在煤油中,但锂(因其密度小于煤油的密度)却浸在液体石蜡中。

⒔碱金属的密度从上到下递增,但钾的密度却比钠的密度小。

⒕一种元素组成一种单质,但碳、氢、氧、磷等元素却能组成几种同素异形体。

⒖有机物一般易燃烧,但四氯化碳和聚四氟乙烯却不易燃。

⒗物质的熔点一般低于沸点,但乙炔却相反(沸点-84,熔点却为-80.8)。

⒘Cl 2、Br 2与水反应生成相应的氢卤酸和次卤酸,但F 2却不能(F 2+2H 2O=4HF+O 2)⒙实验室中制取HCl 、HBr 、HI 都在玻璃容器中进行,但HF 应在铅制容器中进行(因SiO 2+ 4HF = SiF 4?+2H 2O)。

⒚氢卤酸一般是强酸,但氢氟酸却是弱酸。

⒛CaCl 2、CaBr 2、CaI 2都易溶,但CaF 2却微溶。

(整理)高中化学知识点总结:规律性的知识归纳

(整理)高中化学知识点总结:规律性的知识归纳

高中化学重要知识点详细总结规律性的知识归纳1、能与氢气加成的:苯环结构、C=C 、 、C=O 。

( 和 中的C=O 双键不发生加成)2、能与NaOH 反应的:—COOH 、、。

3、能与NaHCO 3反应的:—COOH4、能与Na 反应的:—COOH 、 、-OH5、能发生加聚反应的物质烯烃、二烯烃、乙炔、苯乙烯、烯烃和二烯烃的衍生物。

6、能发生银镜反应的物质 凡是分子中有醛基(-CHO )的物质均能发生银镜反应。

(1)所有的醛(R -CHO );(2)甲酸、甲酸盐、甲酸某酯;注:能和新制Cu(OH)2反应的——除以上物质外,还有酸性较强的酸(如甲酸、乙酸、丙酸、盐酸、硫酸、氢氟酸等),发生中和反应。

7、能与溴水反应而使溴水褪色或变色的物质(一)有机1.不饱和烃(烯烃、炔烃、二烯烃、苯乙烯等);2.不饱和烃的衍生物(烯醇、烯醛、油酸、油酸盐、油酸某酯、油等)3.石油产品(裂化气、裂解气、裂化汽油等);4.苯酚及其同系物(因为能与溴水取代而生成三溴酚类沉淀)5.含醛基的化合物6.天然橡胶(聚异戊二烯)H 2C H C CCH 23(二)无机1.-2价硫(H 2S 及硫化物);2.+4价硫(SO 2、H 2SO 3及亚硫酸盐);3.+2价铁:OH OO C OO C O OH C C C OH6FeSO 4+3Br 2=2Fe 2(SO 4)3+2FeBr 36FeCl 2+3Br 2=4FeCl 3+2FeBr 3 变色2FeI 2+3Br 2=2FeBr 3+2I 24.Zn 、Mg 等单质 如Mg +Br 2H 2O ===MgBr 2(此外,其中亦有Mg 与H +、Mg 与HBrO 的反应)5.-1价的碘(氢碘酸及碘化物) 变色6.NaOH 等强碱:Br 2+2OH ‾==Br ‾+BrO ‾+H 2O7.AgNO 38、能使酸性高锰酸钾溶液褪色的物质(一)有机1.不饱和烃(烯烃、炔烃、二烯烃、苯乙烯等); 2.苯的同系物; 3.不饱和烃的衍生物(烯醇、烯醛、烯酸、卤代烃、油酸、油酸盐、油酸酯等); 4.含醛基的有机物(醛、甲酸、甲酸盐、甲酸某酯等); 5.石油产品(裂解气、裂化气、裂化汽油等); 6.煤产品(煤焦油); 7. 天然橡胶(聚异戊二烯)。

牢记这30条高中化学考试必考规律

牢记这30条高中化学考试必考规律

牢记这30条高中化学考试必考规律1、离子是否共存:(1)是否有沉淀生成、气体放出;(2)是否有弱电解质生成;(3)是否发生氧化还原反应;(4)是否生成络离子[Fe(SCN)2、Fe(SCN)3、Ag(NH3)+、[Cu(NH3)4]2+等];(5)是否发生双水解。

2、常用酸、碱指示剂的变色范围:指示剂PH的变色范围甲基橙<3.1红色3.1——4.4橙色>4.4黄色酚酞<8.0无色8.0——10.0浅红色>10.0红色石蕊<5.1红色5.1——8.0紫色>8.0蓝色3、在惰性电极上,各种离子的放电顺序:阴极(夺电子的能力):Au3+>Ag+>Hg2+>Cu2+>Pb2+>Fe2+>Zn2+>H+>Al3+>Mg2+>Na+>Ca2+>K+阳极(失电子的能力):S2->I->Br–>Cl–>OH–>含氧酸根注意:若用金属作阳极,电解时阳极本身发生氧化还原反应(Pt、Au除外)4、双水解离子方程式的书写:(1)左边写出水解的离子,右边写出水解产物;(2)配平:在左边先配平电荷,再在右边配平其它原子;(3)H、O不平则在那边加水。

例:当Na2CO3与AlCl3溶液混和时:3CO32-+2Al3++3H2O=2Al(OH)3↓+3CO2↑5、写电解总反应方程式的方法:(1)分析:反应物、生成物是什么;(2)配平。

例:电解KCl溶液:2KCl+2H2O==H2↑+Cl2↑+2KOH配平:2KCl+2H2O==H2↑+Cl2↑+2KOH6、将一个化学反应方程式分写成二个电极反应的方法:(1)按电子得失写出二个半反应式;(2)再考虑反应时的环境(酸性或碱性);(3)使二边的原子数、电荷数相等。

例:蓄电池内的反应为:Pb+PbO2+2H2SO4=2PbSO4+2H2O试写出作为原电池(放电)时的电极反应。

高中化学知识点规律大全

高中化学知识点规律大全

高中化学知识点规律大全——化学反应及其能量变化1.氧化还原反应[氧化还原反应]有电子转移(包括电子的得失和共用电子对的偏移)或有元素化合价升降的反应.如2Na+ C12=2NaCl(有电子得失)、H2+ C12=2HCl(有电子对偏移)等反应均属氧化还原反应。

氧化还原反应的本质是电子转移(电子得失或电子对偏移)。

[氧化还原反应的特征]在反应前后有元素的化合价发生变化.根据氧化还原反应的反应特征可判断一个反应是否为氧化还原反应.某一化学反应中有元素的化合价发生变化,则该反应为氧化还原反应,否则为非氧化还原反应。

氧化剂与还原剂的相互关系重要的氧化剂和还原剂:(1)所含元素的化合价处在最高价的物质只能得到电子,只具有氧化性,只能作氧化剂(注:不一定是强氧化剂)。

重要的氧化剂有:①活泼非金属单质,如X2(卤素单质)、O2、O3等。

②所含元素处于高价或较高价时的氧化物,如MnO2、NO2、PbO2等。

③所含元素处于高价时的含氧酸,如浓H2SO4、HNO3等.④所含元素处于高价时的盐,如KMnO4、KClO3、K2Cr2O7等.⑤金属阳离子等,如Fe3+、Cu2+、Ag+、H+等.⑥过氧化物,如Na2O2、H2O2等.⑦特殊物质,如HClO也具有强氧化性.(2)所含元素的化合价处在最低价的物质只能失去电子,只具有还原性,只能作还原剂(注:不一定是强还原剂).重要的还原剂有:①活泼金属单质,如Na、K、Ca、Mg、Al、Fe等.②某些非金属单质,如C、H2、Si等.③所含元素处于低价或较低价时的氧化物,如CO、SO2等.④所含元素处于低价或较低价时的化合物,如含有2-S、4+S、1-I、1-Br、2+Fe的化合物H2S、Na2S、H2SO3、Na2SO3、HI、HBr、FeSO4、NH3等.(3)当所含元素处于中间价态时的物质,既有氧化性又有还原性,如H2O2、SO2、Fe2+等.(4)当一种物质中既含有高价态元素又含有低价态元素时,该物质既有氧化性又有还原性.例如,盐酸(HCl)与Zn反应时作氧化剂,而浓盐酸与MnO2共热反应时,则作还原剂.[氧化还原反应的分类](1)不同反应物间的氧化还原反应.①不同元素间的氧化还原反应.例如:MnO2+ 4HCl(浓) MnCl2+ C12↑+ 2H2O 绝大多数氧化还原反应属于这一类.②同种元素间的氧化还原反应.例如:2H2S+ SO2=3S+ 2H2O KClO3+ 6HCl(浓)=KCl+ 3C12↑+ 3H2O在这类反应中,所得氧化产物和还原产物是同一物质,这类氧化还原反应又叫归中反应.(2)同一反应物的氧化还原反应.①同一反应物中,不同元素间的氧化还原反应.例如:2KClO32KCl+ 3O2↑②同一反应物中,同种元素不同价态间的氧化还原反应.例如:NH4NO3N2O↑+ 2H2O③同一反应物中,同种元素同一价态间的氧化还原反应.例如:C12+ 2NaOH=NaCl+ NaClO+ H2O 3NO2+ H2O=2HNO3+ NO在这类反应中,某一元素的化合价有一部分升高了,另一部分则降低了.这类氧化还原反应又叫歧化反应.[氧化还原反应与四种基本反应类型的关系]如右图所示.由图可知:置换反应都是氧化还原反应;复分解反应都不是氧化还原反应,化合反应、分解反应不一定是氧化还原反应.[氧化还原反应中电子转移的方向、数目的表示方法](1)单线桥法.表示在反应过程中反应物里元素原子间电子转移的数目和方向.用带箭头的连线从化合价升高的元素开始,指向化合价降低的元素,再在连线上方标出电子转移的数目.在单线桥法中,箭头的指向已经表明了电子转移的方向,因此不能再在线桥上写“得”、“失”字样.(2)双线桥法.表示在反应物与生成物里,同一元素原子在反应前后电子转移的数目和方向.在氧化剂与还原产物、还原剂与氧化产物之间分别用带箭头的连线从反应前的有关元素指向反应后的该种元素,并在两条线的上、下方分别写出“得”、“失”电子及数目.例如:[氧化还原反应的有关规律](1)氧化性、还原性强弱判断的一般规律.氧化性、还原性的强弱取决于得失电子的难易;而与得失电子数的多少无关.①金属活动性顺序表.金属的活动性越强,金属单质(原子)的还原性也越强,而其离子的氧化性越弱.如还原性:Mg>Fe>Cu>Ag;氧化性:Ag+>Cu2+>Fe2+>Mg2+②同种元素的不同价态.特殊情况;氯的含氧酸的氧化性顺序为:HClO>HClO3>HClO4.⑧氧化还原反应进行的方向.一般而言,氧化还原反应总是朝着强氧化性物质与强还原性物质反应生成弱氧化性物质与弱还原性物质的方向进行.在一个给出的氧化还原反应方程式中,氧化剂和氧化产物都有氧化性,还原剂和还原产物都有还原性,其氧化性、还原性的强弱关系为:氧化性:氧化剂>氧化产物;还原性:还原剂>还原产物反之,根据给出的物质的氧化性、还原性的强弱,可以判断某氧化还原反应能否自动进行.④反应条件的难易.不同的氧化剂(还原剂)与同一还原剂(氧化剂)反应时,反应越易进行,则对应的氧化剂(还原剂)的氧化性(还原性)越强,反之越弱.⑤浓度.同一种氧化剂(或还原剂),其浓度越大,氧化性(或还原性)就越强.⑥H+浓度.对于在溶液中进行的氧化还原反应,若氧化剂为含氧酸或含氧酸盐,则溶液中H+浓度越大,其氧化性就越强.(2)氧化还原反应中元素化合价的规律.①一种元素具有多种价态时,处于最高价态时只具有氧化性,处于最低价态时只具有还原性,而处于中间价态时则既有氧化性又具有还原性.但须注意,若一种化合物中同时含最高价态元素和最低价态元素时,则该化合物兼有氧化性和还原性,如HCl.②价态不相交规律.同种元素不同价态间相互反应生成两种价态不同的产物时,化合价升高与化合价降低的值不相交,即高价态降低后的值一定不低于低价态升高后的值,也可归纳为“价态变化只靠拢、不相交”.所以,同种元素的相邻价态间不能发生氧化还原反应;同种元素间隔中间价态,发生归中反应.(3)氧化还原反应中的优先规律:当一种氧化剂(还原剂)同时与多种还原剂(氧化剂)相遇时,该氧化剂(还原剂)首先与还原性(氧化性)最强的物质发生反应,而只有当还原性(氧化性)最强的物质反应完后,才依次是还原性(氧化性)较弱的物质发生反应.(4)电子守恒规律.在任何氧化还原反应中,氧化剂得到的电子总数等于还原剂失去的电子总数(即氧化剂化合价升高的总数等于还原剂化合价降低的总数).这一点也是氧化还原反应配平的基础。

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高中化学50条规律“例外”汇总⒈原子都是由质子、中子和电子组成,但氢的同位素氕却无中子。

⒉同周期的元素中,原子最外层电子越少,越容易失去电子,还原性越强,但Cu、Ag原子的还原性却很弱。

⒊电子层数多的原子的半径大于电子层数少的,但锂的原子半径大于铝的原子半径。

⒋主族元素的最高正价一般等于其族序数,但F2却不是。

(OF2是存在的)⒌同主族非金属元素随原子序数的递增,其最高价氧化物的水化物的酸性逐渐减弱,但硒酸的酸性却比硫酸的酸性强。

⒍二氧化碳通常能用来灭火,但镁却能与它发生燃烧反应。

⒎氧元素一般显-2价,但在Na2O2、H2O2等物质中显-1价。

⒏元素的氧化性一般随化合价的升高而增强,但氯的含氧酸的氧化性顺序却是HClO 〉HClO2 〉HClO3 〉HClO4。

⒐元素周期表中的各周期元素一般是以活泼金属元素开始的,第一周期却是以非金属元素开始的。

⒑通常金属单质一般为固态,但汞是液态。

⒒通常非金属单质一般为气态或固态,但溴却是液态。

⒓碱金属一般保存在煤油中,但锂(因其密度小于煤油的密度)浸在液体石蜡中。

⒔碱金属的密度从上到下递增,但钾的密度比钠的密度小。

⒕一种元素组成一种单质,但碳、氢、氧、磷等元素却能存在几种同素异形体。

⒖金属单质的导电性一般随温度的升高而减弱,但锑、锗却相反。

⒗具有金属光泽又能导电的单质是金属,但石墨却是非金属。

⒘有机物一般易燃烧,但四氯化碳和聚四氟乙烯却不易燃。

⒙物质的熔点一般低于沸点,但乙炔却相反(沸点为-84℃,熔点为-80.8℃)。

⒚Cl2、Br2与水反应生成相应的氢卤酸和次卤酸,但F2却不能(2F2+2H2O=4HF+O2)⒛卤素单质与强碱反应一般生成相应的卤化物、次卤酸盐和水,但F2却不能。

(X2+ NaOH = NaX + NaXO + H2O,*2F2 + 2NaOH =2NaF + OF2 + H2O)。

21.实验室中制取HCl、HBr、HI都在玻璃容器中进行,但HF应在铅制容器中进行(因SiO2 + 4HF = SiF4 +2H2O)。

22.氢卤酸一般是强酸,但氢氟酸却是弱酸。

23.CaCl2、CaBr2、CaI2都易溶,但CaF2却微溶。

24.卤化银难溶于水,但氟化银却易溶于水。

25.*含有NH4+和第IA主族阳离子的盐一般易溶于水,但KC1O4和正长石等却难溶于水。

26.重金属阳离子一般都有毒,但BaSO4却可用作“钡餐”。

27.成网状结构的晶体一般都是原子晶体,但石墨却是混合型晶体。

28.晶体一般都由阴离子和阳离子组成,但金属晶体是由金属阳离子和自由电子组成。

29.共价键一般都有方向性,但H2却无方向性。

31.活泼金属与活泼非金属形成的化合物一般都是离子化合物,但AlCl3是共价化合物。

32.金属性强的元素,相应的碱的碱性也强,但Al(OH)3 的碱性却比Fe(OH)3 弱。

33.离子化合物中一般不存在单个分子,但NaCl等在气态时却以分子形式存在。

34.离子方程式一般表示同一类反应,但Br2 + SO2 + 2H2O = 4H++2Br- + SO42- 却只表示一个方程式(注意:Ba2++2OH - +2H+ + SO42- = BaSO4 + 2H2O可以表示硫酸溶液与氢氧化钡溶液反应、向氢氧化钡溶液中加入硫酸氢钠溶液至中性或加入过量硫酸氢钠溶液等反应)。

35.强碱弱酸盐或强碱弱酸的酸式盐因水解而呈碱性,但NaH2PO4却呈酸性。

36.盐类一般都是强电解质,但HgCl2、CdI2 等少数几种盐是弱电解质。

37.酸碱中和生成盐和水,但10HNO3+ 3Fe(OH)2 =3Fe(NO3)3+NO + 8H2O 中还有还原产物。

38.在金属活动性顺序表里,排在氢前面的金属能置换出酸中的氢,但铅却不能与硫酸反应放出氢气。

39.在金属活动性顺序表里,排在氢后面的金属不能置换出酸中的氢,但铜却能与浓盐酸反应产生氢气,2Cu + 4HCl(浓)=H2 + 2H[CuCl2]。

40.在金属活动性顺序表里,排在前面的金属能把排在后面的金属从其盐溶液中置换出来,但钾、钙、钠却不能[2Na +CuSO4 +2H2O = Cu(OH)2 + Na2SO4 +H2 ]。

41.在金属活动性顺序表里,排在前面的金属不能把排在后面的金属从其不溶于水的盐中置换出来,但铁却能把银从氯化银中置换出来(Fe+2AgCl=FeCl2+2Ag)。

42.一般只能用强酸制弱酸,但H2S+CuSO4 = CuS +H2SO4、HClO+H2SO3 =HCl+H2SO4等反应却能用弱酸制强酸。

43.酸能与醇发生酯化反应,但氢卤酸与醇发生卤代反应。

44.制取氯气采用固—液装置,但制溴须采用曲颈甑。

(HNO3)45.启普发生器适用于反应物为块状、反应不需加热以及产物难溶于反应液的气体(如H2、CO2、H2S),但乙炔(C2H2)却不能用该装置。

46.测量仪器的“0”刻度不是在上就是在下,但是托盘天平的指针在中间,温度计的“0”刻度在偏中下,量筒无“0”刻度。

47.一般只有有机物才有同分异构现象,但不少无机物如氰酸银(AgCNO)与雷酸银(AgONC)是互为同分异构体。

48.固体物质的溶解度一般随温度的升高而增大,NaCl的溶解度受温度改变的影响很小,而Ca(OH)2、Li2CO3等却随温度的升高而降低。

49.氯化钙是中性干燥剂,可用来干燥酸性、中性、碱性气体,但不能干燥氨气(CaCl2·8NH3)和酒精蒸气。

化学中的“一定”与“不一定”1.化学变化中一定有物理变化,物理变化中不一定有化学变化。

2.金属常温下不一定都是固体(如Hg是液态的),非金属不一定都是气体或固体(如Br2是液态的)注意:金属、非金属是指单质,不能与物质组成元素混淆3.原子团一定是带电荷的离子,但原子团不一定是酸根(如NH4+、OH-);酸根也不一定是原子团(如Cl-- 叫氢氯酸根)4.缓慢氧化不一定会引起自燃。

燃烧一定是化学变化。

爆炸不一定是化学变化。

(例如高压锅爆炸是物理变化。

)5.原子核中不一定都会有中子(如H原子就无中子)。

6.原子不一定比分子小(不能说“分子大,原子小”);分子和原子的根本区别是在化学反应中分子可分原子不可分7.同种元素组成的物质不一定是单质,也可能是几种单质的混合物。

8.最外层电子数为8的粒子不一定是稀有气体元素的原子,也可能是阳离子或阴离子。

9.稳定结构的原子最外层电子数不一定是8。

(第一层为最外层2个电子)10.具有相同核电荷数的粒子不一定是同一种元素。

(因为粒子包括原子、分子、离子,而元素不包括多原子所构成的分子或原子团)只有具有相同核电荷数的单核粒子(一个原子一个核)一定属于同种元素。

11.(1)浓溶液不一定是饱和溶液;稀溶液不一定是不饱和溶液。

(对不同溶质而言)(2)同一种物质的饱和溶液不一定比不饱和溶液浓。

(因为温度没确定,如同温度则一定)(3)析出晶体后的溶液一定是某物质的饱和溶液。

饱和溶液降温后不一定有晶体析出。

(4)一定温度下,任何物质的溶解度数值一定大于其饱和溶液的溶质质量分数数值,即S一定大于C。

12.有单质和化合物参加或生成的反应,不一定就是置换反应,但一定有元素化合价的改变。

13.分解反应和化合反应中不一定有元素化合价的改变;置换反应中一定有元素化合价的改变;复分解反应中一定没有元素化合价的改变。

记住:氧化还原反应,一定有元素化合价的变化14.单质一定不会发生分解反应。

15.同种元素在同一化合物中不一定显示一种化合价。

如NH4NO3 (前面的N为-3价,后面的N为+5价)16.盐的组成中不一定有金属元素,如NH4+是阳离子,具有金属离子的性质,但不是金属离子。

17.阳离子不一定是金属离子。

如H+、NH4+。

18.在化合物(氧化物、酸、碱、盐)的组成中,一定含有氧元素的是氧化物和碱;不一定含氧元素的是酸和盐;一定含19.盐溶液不一定呈中性。

如Na2CO3溶液显碱性。

20.酸式盐的溶液不一定显酸性(即PH不一定小于7),如NaHCO3溶液显碱性。

但硫酸氢钠溶液显酸性(NaHSO4 =Na++H+ +SO42-),所以能电离出氢离子的物质不一定是酸。

21. 酸溶液一定为酸性溶液,但酸性溶液不一定是酸溶液,如:H2SO4、NaHSO4溶液都显酸性,而NaHSO4属盐。

(酸溶液就是酸的水溶液,酸性溶液就是指含H+的溶液)22.碱溶液一定为碱性溶液,但碱性溶液不一定是碱溶液。

如:NaOH、Na2CO3、NaHCO3溶液都显碱性,而Na2CO3、NaHCO3为盐。

碱溶液就是碱的水溶液,碱性溶液就是指含OH-的溶液)23.碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物不一定是碱性氧化物。

(如Mn2O7是金属氧化物,但它是酸氧化物,其对应的酸是高锰酸,即HMnO4)记住:碱性氧化物中只K2O、Na2O、BaO、CaO能溶于水与水反应生成碱。

24.酸性氧化物不一定是非金属氧化物(如Mn2O7),非金属氧化物也不一定是酸性氧化物(如H2O、CO、NO)。

★常见的酸性氧化物:CO2 、SO2 、SO3 、P2O5 、SiO2 等,酸性氧化物大多数能溶于水并与水反应生成对应的酸,记住:二氧化硅(SiO2)不溶于水。

25.生成盐和水的反应不一定是中和反应。

26.所有化学反应并不一定都属基本反应类型,不属基本反应的有:①CO与金属氧化物的反应;②酸性氧化物与碱的反应;③有机物的燃烧。

27.凡是单质铁参加的置换反应(铁与酸、盐的反应),反应后铁一定显+2价(即生成亚铁盐)。

28.凡金属与酸发生的置换反应,反应后溶液的质量一定增加。

凡金属与盐溶液反应,判断反应前后溶液的质量变化,只要看参加反应金属的相对原子质量大小与生成的金属的相对原子质量的大小。

“大换小增重,小换大减重”29.凡是同质量同价态的金属与酸反应,相对原子质量越大的产生氢气的质量就越少。

30.凡常温下与水反应的金属(如K、Ca、Na),就一定不能与盐溶液发生置换反应;但它们与酸反应是最为激烈的。

一、电解质和非电解质1概念(1)电解质:在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物非电解质:在水溶液里和熔融状态下都不能导电的化合物①电解质和非电解质均指化合物,单质和混合物既不属于电解质也不属于非电解质。

②电解质必须是自身能直接电离出自由移动的离子的化合物。

③对于电解质来说,只须满足一个条件即可,而对非电解质则必须同时满足两个条件。

例如:H2SO4、NaHCO3、NH4Cl、Na2O、Na2O2、Al2O3(2)强电解质:溶于水或熔融状态下几乎完全电离的电解质弱电解质:溶于水或熔融状态下只有部分电离的电解质①电解质的强弱与化学键有关,但不由化学键类型决定。

强电解质含有离子键或强极性键,但含有强极性键的不一定都是强电解质,如H2O、HF等都是弱电解质。

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