高中化学基础 水解,离子,电离方程式

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高中化学盐类水解和沉淀溶解平衡知识点归纳总结

高中化学盐类水解和沉淀溶解平衡知识点归纳总结

盐类水解和沉淀溶解平衡知识点归纳总结知识点一 盐类的水解1.定义在溶液中盐电离出来的离子跟水电离产生的H +或OH -结合生成弱电解质的反应。

2.实质盐电离―→弱碱的阳离子―→结合OH -弱酸的阴离子―→结合H +―→c (H +)≠c (OH-)―→破坏了水的电离平衡―→水的电离程度增大―→溶液呈碱性、酸性或中性。

3.特点4.规律 盐的类型 实 例 是否水解 水解的离子溶液的酸碱性 溶液的pH 强酸 强碱盐 NaCl 、KNO 3 否中性pH =7强酸 弱碱盐 NH 4Cl 、 Cu (NO 3)2 是 NH 4+、Cu2+酸性 pH<7 弱酸CH 3COONa 、是CH 3COO碱性pH>7强碱盐Na 2CO 3-、 CO 32-5.表示方法——水解的离子方程式(1)一般盐类水解程度很小,水解产物很少,在书写盐类水解方程式时用“”号连接,产物不标“↑”或“↓”,不把产物(如NH 3·H 2O 、H 2CO 3)写成其分解产物的形式。

如:Cu2++2H 2OCu (OH)2+2H +NH 4++H 2ONH 3·H 2O +H +(2)多元弱酸盐的水解分步进行,以第一步为主,一般只写第一步水解的离子方程式。

例如Na 2CO 3水解:CO 32-+H 2OHCO 3-+OH -。

(3)多元弱碱阳离子的水解方程式一步写完。

例如:FeCl 3水解:Fe3++3H 2OFe (OH)3+3H +。

(4)水解显酸性和碱性的离子存在于同一溶液中,由于相互促进水解程度较大,书写时要用“===”、“↑”、“↓”等,如NaHCO 3与AlCl 3混合溶液的反应离子方程式:Al 3++3HCO 3-===Al (OH)3↓+3CO 2↑。

6.影响因素(1)内因形成盐的酸或碱的强弱。

对应的酸或碱越弱就越易发生水解。

如酸性:CH 3COOH>H 2CO 3决定――→相同浓度的Na 2CO 3、CH 3COONa 溶液的pH 大小关系为pH (Na 2CO 3)>pH (CH 3COONa )。

盐类水解及其应用

盐类水解及其应用
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(1)配制和保存易水解的盐溶液
1.用热水配制硫酸铁溶液时,同样会产生混浊? 怎样才能用热水配制出澄清的硫酸铁溶液?
配制Fe2(SO4)3溶液,要先加少量的稀H2SO4 2. 实验室配制FeCl2 溶液时,常加少量稀盐酸和 铁屑,作用分别是什么?
小结:配制易水解的金属盐溶液应加少量
的__阴__离__子__所___对__应_ 的酸 27
向右
向右 向右 向右 向左 向左 向右
c(CH3COO-) 增大
减小 减小 减小 增大 增大 减小
c(OH-)
增大
减小 增大 减小 增大 减小 减小
2.(09年福建10)在一定条件下,
Na2CO3溶液存在水解平衡:
CO32- + H2O
HCO3- + OH-
下列说法正确的是
B
A.稀释溶液,水解平衡常数增大
A.减小、增大、减小
B.增大、减小、减小
C.减小、增大、增大
D.增大、减小、增大
4、盐类的水解类型
(1)强酸强碱盐不水解,溶液呈中性,pH=7,如 NaCl、K2SO4、KI等
(2)强酸弱碱盐水解,溶液呈酸性,pH < 7,如 FeCl3、CuSO4、NH4Cl等
(3)强碱弱酸盐水解,溶液呈碱性,pH > 7,如 Na2CO3、CH3COONa、K2S等 (4)弱酸弱碱盐水解,溶液的酸碱性由弱酸酸根 离子与弱碱阳离子水解程度的大小决定
在碱性条件下去油污能力强
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4.工业生产中的盐类水解问题
问题8:金属镁与水反应比较困难,若加一些
NH4Cl很快产生大量气体?为什么?
NH4++H2O
NH3•H2O + H+

高中化学 盐类的水解及应用

 高中化学  盐类的水解及应用

课时39盐类的水解及应用知识点一盐类的水解及影响因素【考必备·清单】1.盐类的水解2.水解离子方程式的书写(1)多元弱酸盐水解:分步进行,以第一步为主。

如Na2CO3水解的离子方程式:CO2-3+H2O⇌HCO-3+OH-,HCO-3+H2O⇌H2CO3+OH-。

(2)多元弱碱盐水解:方程式一步完成。

如FeCl3水解的离子方程式:Fe3++3H2O⇌Fe(OH)3+3H+。

(3)阴、阳离子相互促进水解:水解程度较大,书写时要用“===”“↑”“↓”等。

如NaHCO3与AlCl3溶液混合反应的离子方程式:Al3++3HCO-3===Al(OH)3↓+3CO2↑。

[名师点拨]①盐类发生水解后,其水溶液往往显酸性或碱性,但也有特殊情况,如CH3COONH4溶液显中性。

②NH+4与CH3COO-、HCO-3、CO2-3等在水解时相互促进,其水解程度比单一离子的水解程度大,但仍然水解程度比较弱,不能进行完全,在书写水解方程式时用“”。

3.水解的规律有弱才水解,越弱越水解;谁强显谁性,同强显中性。

4.影响盐类水解平衡的因素(1)内因:形成盐的酸或碱越弱,其盐就越易水解。

如水解程度:Na 2CO 3>Na 2SO 3,Na 2CO 3>NaHCO 3。

(2)外因⎩⎪⎨⎪⎧溶液的浓度:浓度越小,水解程度越大温度:温度越高,水解程度越大外加酸碱⎩⎪⎨⎪⎧酸:弱酸根离子的水解程度增大,弱碱阳离子的水解程度减小碱:弱酸根离子的水解程度减小,弱碱阳离子的水解程度增大(3)以FeCl 3水解为例[Fe 3++3H 2O ⇌Fe(OH)3+3H +],填写外界条件对水解平衡的影响。

[名师点拨] (1)相同条件下的水解程度:①正盐>相应的酸式盐,如CO 2-3>HCO -3。

②水解相互促进的盐>单独水解的盐>水解相互抑制的盐。

如NH+4的水解程度:(NH4)2CO3>(NH4)2SO4>(NH4)2Fe(SO4)2。

电离和水解方程式

电离和水解方程式
二.写出下列水解的a Na2S NaHCO3 NaAlO2 AlCl3 Na2HPO4
2
,属于水解的方程式
(下面有答案)
三.写出下列水解的化学方程式
Na2S NaAlO2 Na2HPO4 NaH2PO4 (NH4)2SO4
四.双水解——单一二元化合物的水解
CaC2 Mg2C3 PCl3 Al4C3 Mg3N2 Al2S3 ICl SOCl2 SiHCl3 NH2Cl(已知产物具有漂白性)
四.双水解——单一二元化合物的水解
CaC2+2H2O=Ca(OH)2+C2H2↑ Mg2C3+4H2O=2Mg(OH)2+C3H4↑ PCl3+3H2O=H3PO3+3HCl Al4C3+12H2O=4Al(OH)3+3CH4↑ Mg3N2+6H2O=3Mg(OH)2+2NH3↑ Al2S3+6H2O=2Al(OH)3+3H2S↑ ICl+H2O=HIO+HCl SOCl2+2H2O=H2SO3+2HCl SiHCl3+3H2O=H2SiO3+H2↑+3HCl NH2Cl(已知产物具有漂白性) NH2Cl +H2O=NH3↑+HClO
六.特殊情况——看似像双水解但实质是强酸制弱酸
NaHCO3+NaAlO2 NaHCO3+Na2SiO3
HCO3-+H2O+AlO2-=Al(OH)3↓+CO322HCO3-+SiO32-=2CO32-+H2SiO3↓
七.特殊情况——双水解和氧化还原同时进行
FeCl3+Na2SO3 氧化还原:H2O+2Fe3++SO32-=2Fe2++SO42-+2H+ 双水解: 2Fe3++3SO32-+6H2O=2Fe(OH)3+3H2SO3

高中化学水解详解附答案

高中化学水解详解附答案

盐类的水解一、一周知识概述四川省开江中学高2012级一班刘磊整理1、盐类水解的实质2、盐类水解的规律有弱才水解,无弱不水解,越弱越水解,都弱都水解,谁强显谁性,同强是中性。

3、盐类水解的表示方法盐类水解的化学方程式和离子方程式。

4、影响盐类水解的因素(1)盐的本性(越弱越水解):例相同条件下,同物质的量浓度的CH3COONa、Na2CO3、Na2S溶液pH的大小。

因CH3COOH中K=1.75×10-5,H2CO3中K2=5.6×10-11,H2S中K3=1.1×10-12,故pH的大小Na2S>Na2CO3>CH3COONa。

(2)温度:因盐的水解为吸收反应,故升高温度、水解程度增大。

(3)浓度:浓度越小,水解程度越大。

(4)pH:如,减小,pH Fe3+水解受到抑制。

5、电解质溶液中的守恒关系守恒关系定义实例电荷守恒电解质溶液呈电中性,即所有阳离子所带的正电荷总数与所有阴离子所带的负电荷总数相等例如在NaHCO3溶液中:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HCO3-)+2c(CO32-)物料守恒实质也就是原子守恒,即原子在变化过程(水解、电离)中数目不变例如在Na2CO3溶液中:1/2c(Na+)=c(CO32-)+c(HCO3-)+c(H2CO3)质子守恒即在纯水中加入电解质,最后溶液中由水电离出的H+与OH-离子守恒(可由电荷例如在Na2CO3溶液中:守恒及物料守恒推出) c(OH-)=c(HCO3-)+2c(H2CO3)+c(H+)小结电解质溶液中的离子之间存在着三种定量关系:例如在0.01mol/LNaHS溶液中:①电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HS-)+2c(S2-)②硫守恒:c(H2S)+c(HS-)+c(S2-)=0.01mol/L或c(H2S)+c(HS-)+c(S2-)=c(Na+)③水电离出的H+和OH-守恒:c(OH-)+ c(S2-)=c(H+)+c(H2S)6、盐类水解的应用盐类水解平衡和化学平衡一样是动态平衡,盐的浓度,酸、碱度,温度等都是影响盐类水解平衡的外界条件。

水解方程式和电离方程式的区别

水解方程式和电离方程式的区别

水解方程式和电离方程式的区别有机物水解,生成氢氧化物和氢离子或氧离子,其方程式为:水解方程式和电离方程式的区别:分子、原子间以共价键结合,而在水溶液中,由于氢氧根离子的水解而产生氢离子。

前者是中学化学,后者是高中化学;中学化学一般没有涉及这种反应,电离方程式就更不用提了。

通常说某物质水解(电离)生成什么气体,这里水解产生的气体就是原物质,而产生的新物质是“某气体”,也叫电离产生的气体。

例如NaOH(Na+水解)===NaOH+OH-中,水解产生的Na+是电离产生的NaOH(酸),即电离方程式。

简单的说,水解方程式写的是反应物和生成物的化学式,而电离方程式写的是离子的化学式。

水解方程式是不能简写的。

如下列反应物分别是: Na2O3和NaOH,生成物分别是Na2O3和NaOH,生成物的化学式就应该是NaOH(OH-)和Na2O3(OH-因为电离生成的离子和电子的个数都相等,而两者所得的电子个数不同。

因此要么写成1个离子+ 1个电子= 2个离子,要么写成2个电子+ 1个离子= 2个电子。

最重要的是:不同的水解反应会产生不同的氢氧根离子。

有机物的水解反应有两类:一类是在水溶液中进行的,称之为“可逆反应”,如:①碳酸钠溶液与二氧化碳反应生成碳酸氢钠;②氨水和碳酸钠溶液反应生成氨气和水;③乙醇和盐酸反应生成氯化氢和水;④糖类和盐酸反应生成二氧化碳和水。

另一类是在碱性条件下进行的,称之为“不可逆反应”,如:①硫酸铜溶液与碳酸钠溶液反应生成氯化铜和水;②醋酸钠溶液与盐酸反应生成二氧化碳和水。

在学习水解方程式时必须掌握的关键是“碳酸氢钠溶液”、“乙醇”和“醋酸钠溶液”。

2。

简述物质水解的实质:任何一种物质在水溶液中发生水解反应,均是氢离子与氢氧根离子相互交换的结果,而且有水解程度的大小问题。

(1)在一定温度下,大多数非电解质的水解程度较小。

(2)电解质的水解比较复杂,除水解程度较小外,还有强弱问题。

(3)许多离子化合物的水解属于吸热反应。

高三化学电离与水解知识点

高三化学电离与水解知识点

高三化学电离与水解知识点电离与水解是高中化学中重要的知识点,涉及到溶液的离子化程度、酸碱中和反应等概念。

本文将围绕电离与水解的定义、化学平衡中的应用以及相关实例进行详细阐述。

一、电离与水解的定义电离是指化学物质在溶液中或熔融状态下,通过释放离子而转变为离子的过程。

以强酸HCl为例,当它溶解在水中时,会释放出H+离子和Cl-离子:HCl(气体)→ H+(溶液)+ Cl-(溶液)水解是指化学物质在水溶液中与水发生反应,产生离子和水的过程。

以强碱NaOH为例,当它溶解在水中时,会发生水解反应:NaOH(固体)+ H2O(液体)→ Na+(溶液)+ OH-(溶液)二、化学平衡中的电离与水解在酸碱中和反应中,离子的电离与水解是化学平衡过程中重要的组成部分。

根据勒夏特列原理,对于弱电解质溶液,它的电离与水解可以相互制约,形成动态平衡。

以弱酸HAc(醋酸)的电离与水解为例,该过程可以表达为如下平衡反应:HAc(溶液)⇄ H+(溶液)+ Ac-(溶液)在水中,HAc分子发生电离,部分转化为离子H+和Ac-,同时也会出现Ac-与水分子的水解反应:Ac-(溶液)+ H2O(溶液)⇄ HAc(溶液)+ OH-(溶液)这两个反应相互制约,不断进行,直到达到化学平衡。

三、电离与水解的相关实例1. 酸碱指示剂的应用酸碱指示剂是根据溶液的酸碱性质发生颜色变化的物质。

这种颜色变化与指示剂分子的电离与水解有关。

如甲基橙指示剂,在酸性溶液中会接受H+离子而发生电离,呈现红色;在碱性溶液中,指示剂分子与OH-离子发生水解,呈现黄色。

通过观察指示剂的颜色变化,可以判断溶液的酸碱性质。

2. 酸碱中和反应酸碱中和反应是指酸溶液与碱溶液按化学计量比发生完全反应的过程。

在这个过程中,酸与碱溶液中的离子发生重新组合,形成中和盐和水。

例如,盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水的化学方程式为:HCl(溶液)+ NaOH(溶液)→ NaCl(溶液)+ H2O(溶液)该反应中,HCl中的H+离子与NaOH中的OH-离子结合,生成中和盐NaCl和水。

高中化学:水解反应方程式

高中化学:水解反应方程式

高中化学:水解反应方程式AlCl3+3H2O Al(OH)3+3HCl Al3++3H2O Al(OH)3+3H+CuSO4+2H2O Cu(OH)2+H2SO4(金属活动顺序表中Mg2+以后的阳离子均水解)NaHCO3+H2O H2CO3+NaOH(NaHSO4不水解,NaHSO3电离大于水解)Na2CO3+H2O NaHCO3+NaOH CO32-+H2O HCO3-+OH–NaHCO3+H2O H2CO3+NaOH(第一步远远大于第二步,二步不能叠加)Na2SO3+H2O NaHSO3+NaOH SO32-+H2O HSO3-+OH–NaHSO3+H2O H2SO3+NaOH(第一步远远大于第二步,二步不能叠加)Na2S+H2O NaHS+NaOH S2-+H2O HS-+OH–NaHS+H2O H2S+NaOH(第一步远远大于第二步,二步不能叠加)HS-+H2O H2S+OH-Na3PO4+H2O Na2HPO4+NaOH PO43-+H2O HPO42-+OH–NaH2PO4+H2O H3PO4+NaOH H2PO4-+H2O H3PO4+OH–CH3COONa+H2O CH3COOH+NaOH CH3COO-+H2O CH3COOH+OH–C6H5ONa+H2O C6H5OH+NaOH C6H5O-+H2O C6H5OH+OH–NH4F+H2O HF+NH3H2OAl2S3+6H2O==Al(OH)3↓+H2S↑(隔绝空气,密封保存)Mg3N2+6H2O==Mg(OH)2↓+NH3↑(隔绝空气,密封保存)Na3P+3H2O==3NaOH+PH3↑(隔绝空气,密封保存)Zn3P2+6H2O==Zn(OH)2↓+PH3↑(Zn3P2一种老鼠药,PH3剧毒神经毒剂)C2H5ONa+H2O==C2H5OH+NaOH总结:高中化学:水解反应方程式就为大家介绍到这儿了,希望小编的整理可以帮助到大家,祝大家学习进步。

高中化学(苏教版 必修一)方程式及离子方程式汇总

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高中化学(苏教版 必修一)方程式及离子方程式汇总从海水中获得的化学物质(1)工业制氯气(氯碱工业)—电解饱和食盐水:2NaCl + 2H 2O 2NaOH+H 2↑+Cl 2↑ 2Cl - +2H 2O 2OH -+H 2↑+Cl 2↑(2)实验室制氯气:MnO 2+4HCl(浓) MnCl 2+Cl 2↑+2H 2O MnO 2+4H + +2Cl -Mn 2+ +Cl 2↑+2H 2O(3)铁与氯气的反应:2Fe + 3Cl 2 2FeCl 3 (棕褐色的烟)(4)* 铜与氯气的反应:Cu + Cl 2 CuCl 2 (棕黄色的烟) (5)* 钠与氯气的反应:2Na + Cl 2 2NaCl (白烟) (6)氢气与氯气的反应:H 2 + Cl 2 2HCl (苍白色火焰) H 2 + Cl 2 2HCl (7) 氯气溶于水:Cl 2 +H 2O HCl +HClO Cl 2 + H 2OH + + Cl - + HClO (8)次氯酸见光分解: 2HClO 2HCl + O 2↑ (9)氯气的尾气处理:Cl 2+2NaOH =NaCl+NaClO+H 2O Cl 2 + 2OH - = Cl - + ClO - +H 2O(10)漂白粉的生产原理:2Ca(OH)2 + 2Cl 2 == Ca(ClO)2 + CaCl 2 + 2H 2OCl 2 + 2OH - =Cl - +ClO - +H 2O(11)漂白粉消毒原理:Ca(ClO)2+2HCl =CaCl 2+2HClO ClO - + H + = HClOCa(ClO)2 +CO 2 +H 2O == CaCO 3 ↓+ 2HClO Ca 2+ +2ClO - +CO 2 + H 2O= CaCO 3↓+2HClO(12)氯、溴、碘之间的置换反应:Cl 2 + 2KBr == Br 2 + 2KCl Cl 2 + 2Br - == Br 2 + 2Cl –(Cl 2使湿润的淀粉KI 试纸变蓝):Cl 2 + 2KI == I 2 + 2KCl Cl 2 + 2I - == I 2 + 2Cl –Br 2 + 2KI == I 2 + 2KBr Br 2 + 2I - == I 2 + 2Br –(13)氯、溴、碘离子的检验: KCl+AgNO 3 == AgCl ↓+KNO 3 Ag + +Cl - ==AgCl ↓(白色沉淀)NaBr+AgNO 3==AgBr ↓+NaNO 3 Ag + +Br - == AgBr ↓(淡黄色沉淀)NaI + AgNO 3 == AgI ↓+ NaNO 3 Ag + + I - == AgI ↓(黄色沉淀)(14)钠放置在空气中被氧化(常温):4Na + O 2 == 2Na 2O (氧化钠,白色固体)(15)钠在空气中燃烧:2Na + O 2 Na 2O 2 (过氧化钠,淡黄色固体) (16)钠与水的反应:2Na + 2H 2O == 2NaOH + H 2↑ 2Na + 2H 2O == 2Na + + 2OH -+H 2↑ (17)钠与四氯化钛的反应:TiCl 4 + 4Na Ti + 4NaCl (18)钠的工业制法:2NaCl(熔融) 2Na + Cl 2↑(19)氧化钠和水反应:Na 2O+H 2O ==2NaOH Na 2O+H 2O ==2Na + + 2OH -(20)氧化钠是碱性氧化物:Na 2O+CO 2=Na 2CO 3 (21)过氧化钠与二氧化碳的反应:2Na 2O 2 + 2CO 2 == 2Na 2CO 3 +O 2 (22) 过氧化钠与水的反应:2Na 2O 2 + 2H 2O == 4NaOH + O 2↑ (23)碳酸钠与氢氧化钙的反应:Na 2CO 3+Ca(OH)2==CaCO 3↓+2NaOH Ca 2++CO 32-==CaCO 3↓(24)碳酸钠与氯化钡的反应:Na 2CO 3+BaCl 2==BaCO 3↓+2NaCl Ba 2+ + CO 32-==BaCO 3↓(25)碳酸钠溶液中通入CO 2:Na 2CO 3+CO 2+H 2O==2NaHCO 3 CO 32- + CO 2 + H 2O==2HCO 3 –(26)NaHCO 3与NaOH 溶液反应:NaHCO 3+NaOH==Na 2CO 3+H 2O HCO 3 - +OH -==CO 32- +H 2O(27)少量 NaHCO 3与Ca(OH)2溶液反应:NaHCO 3+ Ca(OH)2==CaCO 3↓+NaOH +H 2OHCO 3 - + Ca 2+ + OH - == CaCO 3↓+ H 2O(28)过量NaHCO 3与Ca(OH)2溶液反应:2NaHCO 3+ Ca(OH)2==CaCO 3↓+ Na 2CO 3 +2H 2O2HCO 3 - + Ca 2+ + 2OH - == CaCO 3↓+ CO 32- +2H 2O(29)NaHCO 3与盐酸反应:NaHCO 3+HCl==Na 2CO 3+CO 2↑+H 2O HCO 3 - + H + == CO 2↑+ H 2O(30)碳酸钠(纯碱)与不足的盐酸反应:Na 2CO 3+HCl==NaHCO 3+NaCl CO 32- + H + == HCO 3-(31)碳酸钠与足量的盐酸反应:Na 2CO 3+2HCl==2NaCl+CO 2↑+H 2O CO 32-+2H +==CO 2↑+H 2O(32)少量CO 2通入碱溶液:CO 2+2NaOH =Na 2CO 3+H 2O CO 2 + 2OH - = CO 32- + H 2O(33)过量CO 2通入碱溶液:CO 2 + NaOH =NaHCO 3 CO 2 +OH - = HCO 3- 通电 通电 点燃 点燃 光照点燃 点燃光照 点燃700~800℃通电 Na 2O 2既是氧化剂又是还原剂(34)碳酸氢钠(小苏打)固体受热分解:2NaHCO 3Na 2CO 3+H 2O+CO 2↑(35)* 侯氏制碱法:NaCl + NH 3 + CO 2 + H 2O == NaHCO 3 + NH 4Cl(36)醋酸的电离方程式:CH 3COOH CH 3COO - + H +(37) Na 2CO 3溶液与过量醋酸溶液:2CH 3COOH+Na 2CO 3=2CH 3COONa+H 2O+CO 2↑2CH 3COOH+CO 32-=2CH 3COO - +H 2O+CO 2↑(38)一水合氨的电离方程式:NH 3·H 2O NH 4+ + OH -常见的弱酸:H 2CO 3、H 2SO 3、HClO 、H 2S 、HF 、CH 3COOH 、 H 2SiO 3(不溶)。

水解和电离知识点总结

水解和电离知识点总结

水解和电离知识点总结一、水解的概念和原理水解是指将某一物质(通常是化合物)与水分解为两种或两种以上物质的化学变化过程。

水解反应是一种重要的溶液中的化学反应过程,常见于盐类、酯等化合物。

水解反应的原理是溶质与溶剂(水)之间发生化学反应,生成新的物质。

在水解反应中,通常涉及到酸碱中和和水解的两种类型。

水解是溶质在水中被水分子进攻,生成离子或者分子的过程。

水分子可以进攻锯环之中的原子以解锯环,则产生两个分子或离子。

二、水解的类型1. 酸碱中和水解酸碱中和水解是指在水中将酸、碱或盐的分子或离子与水分子发生反应,形成相应的酸性或碱性的物质。

酸碱中和水解反应通常可以表示为:H+ + OH- -> H2O。

例如:NaCl + H2O -> Na+ + Cl- + H2O在这个反应中,NaCl溶解在水中,产生Na+和Cl-离子,同时还有Na+和OH-和Cl-和H+ 进行酸碱中和反应,生成水分子。

2. 酯水解酯水解是指酯类化合物在水中分解为醇和酸的化学反应。

酯水解的一般化学方程式为:RCOOR’ + H2O -> RCOOH + R’OH。

例如:CH3COOC2H5 + H2O -> CH3COOH + C2H5OH在这个反应中,乙酸乙酯在水中分解为乙酸和乙醇。

3. 蛋白质水解蛋白质是生物体内重要的大分子,它们在生物体内发挥着重要的功能。

蛋白质水解是指蛋白质在酸、碱、酶的作用下,被水分解为氨基酸或肽链。

三、电离的概念和原理电离是指溶质在溶剂中失去或增加电荷的过程。

溶质中的分子或离子在水中溶解后,它们与水分子发生相互作用,导致分子中的原子或基团失去或增加电子,形成离子。

电离通常伴随着物质的溶解过程,是溶液中溶质与溶剂之间发生化学变化的重要现象。

电离的原理是溶质与溶剂中的水分子之间发生相互作用,导致溶质分子或离子中原子或基团失去或增加电子,形成离子。

四、电离的类型1. 强电解质和弱电解质根据电离度的不同,溶质可以分为强电解质和弱电解质。

人教版高中化学必修一--第二章 《离子反应》--知识点归纳

人教版高中化学必修一--第二章 《离子反应》--知识点归纳

2―《离子反应》--知识点归纳一、电离1、电离:电解质溶于水或受热熔化时解离成自由离子的过程。

2、酸、碱、盐的水溶液可以导电,说明他们可以电离出自由移动的离子。

不仅如此,酸、碱、盐等在熔融状态下也能电离而导电,于是我们依据这个性质把能够在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物统称为电解质。

二、电离方程式H 2SO 4 = 2H + + SO 42-HCl = H + + Cl -HNO 3 = H + + NO 3-硫酸在水中电离生成了两个氢离子和一个硫酸根离子。

盐酸,电离出一个氢离子和一个氯离子。

硝酸则电离出一个氢离子和一个硝酸根离子。

1、电离时生成的阳离子全部都是氢离子的化合物我们就称之为酸。

酸 —→ H ++ 酸根离子2、电离时生成的阴离子全部都是氢氧根离子的化合物叫做碱。

碱 —→ 金属离子 + OH -3、电离时生成的金属阳离子(或 NH 4+)和酸根阴离子的化合物叫做盐。

盐 —→ 金属离子/ NH 4+ + 酸根离子书写下列物质的电离方程式:KCl 、Na 2SO 4、AgNO 3、BaCl 2、NaHSO 4、NaHCO 3KCl == K ++ Cl ―Na 2SO 4 == 2 Na ++ SO 42 -AgNO 3 ==Ag + + NO 3―CH 3COOH == CH 3COOH ― + H + NH 3·H 2O == NH 4+ + OH ―酸式盐:NaHSO 4 == Na + + H + +SO 42 - NaHCO 3 == Na + + HCO 3―[小结]注意: 1、 HCO 3-(弱酸不能拆)、OH -、SO 42-等原子团不能拆开;2、HSO 4―在水溶液中拆开写,在熔融状态下不拆开写。

三、电解质与非电解质1、 ①电解质:在水溶液里或熔化状态下能够导电的化合物,如酸、碱、盐等。

②非电解质:在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物,如蔗糖、酒精等。

2、总结: ①能够导电的物质不一定全是电解质。

(高中化学)化学反应的热效应——盐类的水解

(高中化学)化学反应的热效应——盐类的水解
第三章 水溶液中的离子
第三节 盐类的水解 课时作业13 盐类的水解
















自主基性础课训前练预习
一、盐类水解的实质与规律
1.探究盐溶液的酸碱性
通过实验测定室温时下列 0.1 mol·L-1 盐溶液的 pH,填写下表。
盐溶液
盐的类型
溶液 pH
酸碱性
NaCl
强酸强碱盐
c(OH-),故
④水解方程式 化学方程式:NH4Cl+H2O
离子方程式: NH+ 4 +H2O
NH3·H2O+HCl 。 NH3·H2O+H+ 。
(3)NaCl 溶液呈中性的原因 NaCl 溶于水后电离产生 Na+和 Cl-,不能与水电离出的 OH-、 H+结合成难电离的物质,水的电离平衡不发生移动,c(H+)=c(OH-), 溶液呈中性。
(2)溶液②、③中均存在 NH+ 4 +H2O NH3·H2O+H+,而溶液②
中阴离子也发生水解:CH3COO-+H2O CH3COOH+OH-,这样
NH+ 4 与 CH3COO-相互促进水解,而溶液③中 NH4HSO4 电离出的 H
+抑制了 NH+ 4 的水解,所以 c(NH+ 4 )大小关系为②<③。
(2)多元弱酸根离子的水解分步进行,水解以第一步为主。如:
Na2CO3: CO23-+H2O HCO3-+OH-、HCO- 3 +H2O H2CO3+OH- ;
(3)多元弱碱阳离子水解反应过程复杂,只要求一步写到底。如: AlCl3: Al3++3H2O Al(OH)3+3H+ 。
2.易错辨析
盐类水解离子方程式与其电离方程式辨别的关键:生成离子的种

高中化学必背基础知识

高中化学必背基础知识

高中化学必背基础知识
1、掌握一图原子结构示意图、五式分子式、结构式、结构简式、电子式、最简式、六方程化学方程式、电离方程式、水解方程式、离子方程式、电极方程式、热化学方程式的正确书写。

2、最简式相同的有机物:1、CH:C2H2和C6H6。

2、CH2:烯烃和环烷烃
3、CH2O:甲醛、乙酸、甲酸甲酯
4、CnH2nO:饱和一元醛或饱和一元酮与二倍于其碳原子数和饱和一元羧酸或酯;举一例:乙醛(C2H4O)与丁酸及其异构体(C4H8O2)。

3、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。

4、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。

5、ⅢB所含的元素种类最多。

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。

高中化学水解反应方程式

高中化学水解反应方程式

水解反应中有机部分是水与另一化合物反应。

以下是水解反应方程式。

1、单水解---可逆水解1.NH4Cl+H2O NH3•H2O+HCl NH4++H2O H++NH3•H2O2.FeCl3+3H2O Fe(OH)3+3HCl Fe3++3H2O Fe(OH)3+3H+3.AlCl3+3H2O Al(OH)3+3HCl Al3++3H2O Al(OH)3+3H+4.CuSO4+2H2O Cu(OH)2+H2SO4 (金属活动顺序表中Mg2+以后的阳离子均水解)5.NaHCO3+H2O H2CO3+NaOH (NaHSO4不水解,NaHSO3电离大于水解)6.Na2CO3+H2O NaHCO3+NaOH CO32-+H2O HCO3-+OH–7.NaHCO3+H2O H2CO3+NaOH(第一步远远大于第二步,二步不能叠加)8.Na2SO3+H2O NaHSO3+NaOH SO32-+H2O HSO3-+OH–9.NaHSO3+H2O H2SO3+NaOH(第一步远远大于第二步,二步不能叠加)10.HSO3-+H2O H2SO3+OH-11.Na2S+H2O NaHS+NaOH S2-+H2O HS-+OH–12.NaHS+H2O H2S+NaOH(第一步远远大于第二步,二步不能叠加)13.HS-+H2O H2S+OH-14.Na3PO4+H2O Na2HPO4+NaOH PO43-+H2O HPO42-+OH–15.Na2HPO4+H2O NaH2PO4+NaOH HPO42-+H2O H2PO4-+OH–16.NaH2PO4+H2O H3PO4+NaOH H2PO4-+H2O H3PO4+OH–17.CH3COONa+H2O CH3COOH+NaOH CH3COO-+H2O CH3COOH+OH–18.C6H5ONa+H2O C6H5OH+NaOH C6H5O-+H2O C6H5OH+OH–2、双水解19.CH3COONH4+H2O CH3COOH+NH3•H2O20.NH4F+H2O HF+NH3•H2O21.Al2S3+6H2O==Al(OH)3↓+H2S↑(隔绝空气,密封保存)22.Mg3N2+6H2O==Mg(OH)2↓+NH3↑(隔绝空气,密封保存)23.Na3P+3H2O==3NaOH+PH3↑(隔绝空气,密封保存)24.Zn3P2+6H2O==Zn(OH)2↓+PH3↑(Zn3P2一种老鼠药,PH3剧毒神经毒剂)25.CaC2+2H2O==Ca(OH)3↓+C2H2↑(隔绝空气,密封保存)26.C2H5ONa+H2O==C2H5OH+NaOH。

碳酸根电离和水解方程式

碳酸根电离和水解方程式

碳酸根电离和水解方程式
碳酸根的电离和水解是化学中重要的反应过程。

首先,让我们来看一下碳酸根的电离方程式。

碳酸根是碳酸分子失去一个或多个质子后形成的离子,一般情况下,我们所说的碳酸根是指的双负离子,也就是二氧化碳根离子CO3^2-。

碳酸根的电离方程式可以表示为:
CO3^2+ H2O → HCO3^+ OH^-。

这个方程式表示了碳酸根在水中失去一个质子后形成碳酸氢根离子和氢氧根离子的过程。

这是一个典型的碱性物质的电离反应。

接下来是碳酸根的水解方程式。

碳酸根的水解是指碳酸根离子与水分子发生反应的过程,产生氢氧化物或氢氧根离子。

碳酸根的水解方程式可以表示为:
CO3^2+ H2O → HCO3^+ OH^-。

这个方程式表示了碳酸根离子与水分子发生反应生成碳酸氢根离子和氢氧根离子的过程。

这也是碱性物质的水解反应。

综上所述,碳酸根的电离和水解方程式是化学中重要的反应过程,它们在酸碱中起着重要作用,理解这些反应有助于我们深入理解溶液的酸碱性质和化学反应机制。

2.4化学中的水解平衡

2.4化学中的水解平衡

2.4化学中的水解平衡work Information Technology Company.2020YEAR第二单元化学中的平衡2.4 盐类的水解平衡【知识结构】【考点诠释】1.电离方程式、水解离子方程式、离子方程式的比较电离方程式水解离子方程式离子方程式区别表示是电解质在水中离解成离子的过程表示弱酸根、弱碱阳离子与水电离的H+、OH-反应过程表示离子之间在溶液中发生的化学反应过程联系水解离子方程式也是离子方程式的一种物质溶于水后,先发生电离,再发生离子反应书写要求强电解质用“→”弱电解质用“”多元弱酸要分步写水解弱,一般用“”“↑”“↓”均不标多元弱酸根水解分步写离子反应趋势大离子方程式一般用“→”“↑”“↓”均要标表达方式(NaHCO3为例)NaHCO3→Na++HCO3-HCO3-H++CO32-HCO3-+H2O H2CO3+OH-HCO3-+H+→CO2↑+H2OHCO3-+OH-→H2O+CO32-2.弱酸弱碱盐的互促水解与盐类的双水解双水解是指两种盐溶液相遇不按正常反应生成两种新盐,而是完全水解成一种弱酸和一种弱碱,再分解成气体或析出沉淀。

实际上两盐溶液发生双水解的范围很狭窄。

在中学范围内只有铝盐或铁盐(Fe3+)溶液与CO32-、CO32-、HS-、S2-、AlO2-相遇才发生双水解反应(注:Fe3+与HS-、S2-还会发生氧化还原反应),即溶液中的Al2S3、Fe2S3、Al2(CO3)3、Fe2(CO3)3不存在。

3CO32-+2Fe3++3H2O→3CO2↑+2Fe(OH)3↓ 3S2-+2Al3++6H2O→3H2S↑+2Al(OH)3↓3AlO2-+Al3++6H2O→4Al(OH)3↓ Al3+ +3HCO3-→Al(OH)3↓+3CO2↑(泡沫灭火器原理)弱酸弱碱盐相对于强酸弱碱盐或者弱酸强碱盐来说,由于水解的互促,水解的程度更大一些。

如:NH4Ac的水解程度要比NH4Cl、NaAc要大些,但不是说所有的弱酸弱碱盐的水解程度都很大,NH4Ac的水解程度就要比Na3PO4小。

高二化学 电离水解知识点整理

高二化学 电离水解知识点整理

高二化学电离水解知识点整理高二化学电离水解知识点整理高二化学电离水解部分Believeinyourself电离平衡一.相关概念酸碱电解质:熔融状态或水溶液中能导电的化合物盐一部分氧化物一部分有机物:C2H5OH乙醇非电解质:熔融状态或水溶液中都不能导电的化合物C12H22O11蔗糖CCl4四氯化碳强酸:HCl、H2SO4、HNO3、HClO4强电解质2强碱:NaOH、KOH、Ba(OH)绝大多数盐:NaCl、NH4NO3、NH4HCO3电解质弱酸:HNO3、HAc、HClO、HF、H2S、H2SiO3、H3PO4、H2SO3弱电解质弱碱:NH3`H2O少数盐:HgCl2、Pb(CH3COO)2一元强酸与一元弱酸的比较①相同物质的量浓度、相同体积的一元强酸(如盐酸)与一元弱酸(如醋酸)的比较一元强酸一元弱酸C(H+)大小pH小大中和碱的能力相同与活泼金属反应生成H2相同与活泼金属反应的υ(始)大小②相同pH、相同体积的一元强酸与一元弱酸的比较见下表:一元强酸一元弱酸1C(H+)相同pH小大中和碱的能力小大与活泼金属反应生成H2小大与活泼金属反应的υ(始)相同弱电解质的电离平衡1.概念在一定条件(如温度、浓度)下,当电解质分子电离成离子的速率和离子重新结合成分子的速率相等时,电离过程就达到了平衡状态,这叫做电离平衡。

2.特征(动态平衡)(1)逆:可逆反应(2)动:动态平衡(3)等v(离子化)==v(分子化)≠0(4)定:平衡时溶液中离子、分子浓度保持不变。

(5)变:条件改变,平衡可能发生移动。

3.影响因素(1)浓度:浓度越大,电离程度越小。

在稀释溶液时,电离平衡向右移动,而离子浓度一般会减小。

(2)温度:温度越高,电离程度越大。

因电离是吸热的,升温平衡向吸热方向(电离方向)移动。

(3)同离子效应:醋酸溶液中加人醋裁钠晶体,平衡左移,电离程度减小,加人稀盐酸亦然。

(4)能反应的离子:醋酸溶液中加人NaOH,平衡右移,电离程度增大。

高二化学水解方程式

高二化学水解方程式

高二化学水解方程式通过学习化学我们知道,水解是物质与水发生的导致物质发生分解的反应。

下面是由店铺带来的高二化学水解方程式,着重讲解证明它们的重要性。

高二化学水解方程式:1、单水解---可逆水解NH4Cl+H2O NH3•H2O+HCl NH4++H2O H++NH3•H2OFeCl3+3H2O Fe(OH)3+3HCl Fe3++3H2O Fe(OH)3+3H+AlCl3+3H2O Al(OH)3+3HCl Al3++3H2O Al(OH)3+3H+CuSO4+2H2O Cu(OH)2+H2SO4 (金属活动顺序表中Mg2+以后的阳离子均水解)NaHCO3+H2O H2CO3+NaOH (NaHSO4不水解,NaHSO3电离大于水解)Na2CO3+H2O NaHCO3+NaOH CO32-+H2O HCO3-+OH–NaHCO3+H2O H2CO3+NaOH(第一步远远大于第二步,二步不能叠加)Na2SO3+H2O NaHSO3+NaOH SO32-+H2O HSO3-+OH–NaHSO3+H2O H2SO3+NaOH(第一步远远大于第二步,二步不能叠加)HSO3-+H2O H2SO3+OH-Na2S+H2O NaHS+NaOH S2-+H2O HS-+OH–NaHS+H2O H2S+NaOH(第一步远远大于第二步,二步不能叠加)HS-+H2O H2S+OH-Na3PO4+H2O Na2HPO4+NaOH PO43-+H2O HPO42-+OH–Na2HPO4+H2O NaH2PO4+NaOH HPO42-+H2O H2PO4-+OH–NaH2PO4+H2O H3PO4+NaOH H2PO4-+H2O H3PO4+OH–CH3COONa+H2O CH3COOH+NaOH CH3COO-+H2OCH3COOH+OH–C6H5ONa+H2O C6H5OH+NaOH C6H5O-+H2O C6H5OH+OH–2、双水解CH3COONH4+H2O CH3COOH+NH3•H2ONH4F+H2O HF+NH3•H2OAl2S3+6H2O==Al(OH)3↓+H2S↑ (隔绝空气,密封保存)Mg3N2+6H2O==Mg(OH)2↓+NH3↑(隔绝空气,密封保存)Na3P+3H2O==3NaOH+PH3↑(隔绝空气,密封保存)Zn3P2+6H2O==Zn(OH)2↓+PH3↑(Zn3P2一种老鼠药,PH3剧毒神经毒剂)CaC2+2H2O==Ca(OH)3↓+C2H2↑(隔绝空气,密封保存)C2H5ONa+H2O==C2H5OH+NaOH高二化学水解知识点:(1)有弱才水解要求盐要有弱酸根离子或者弱碱金属离子(包括铵离子).如:NaCl中的Na+对应的碱是强碱NaOH,则Na+是强碱金属离子,不会水解.NaCl中的Cl-对应的酸是强酸HCl ,则Cl-是强酸根离子,也不会水解.所以,NaCl在水溶液中不会发生水解.又如:CH3COONa中的CH3COO-对应的是弱酸CH3COOH,则CH3COO-是弱酸根离子,会水解.消耗H2O电离出的H+,结合成CH3OOH分子.使得水中OH-多出.所以,CH3COONa的水溶液显碱性.(2)越弱越水解盐中的离子对应的酸或碱的酸性越弱或碱性越弱,水解的程度越大.如:Na2CO3和Na2SO3CO3^2-对应的酸是H2CO3;SO3^2-对应的酸是H2SO3由于H2CO3的酸性弱于H2SO3则,CO3^2-的水解程度比SO3^2-的水解程度更大,结合的H+更多.所以,Na2CO3的碱性比NaSO3的碱性强.(3)双弱双水解当盐中的阳离子对应的碱是弱碱并且盐中的阴离子对应的是弱酸时,则盐的这两种离子都会发生水解.阳离子水解结合水电离出的OH-;阴离子水解结合水电离出的H+,所以双水解发生的程度往往较大.如:CH3COONH4 中的NH4+对应的碱是弱碱NH3*H2O ;CH3COO-对应的酸是弱酸CH3COOH则NH4+和CH3COO-都会发生水解,NH4+结合OH-形成NH3*H2O;CH3COO-结合H+形成CH3COOH,相互促进,水解程度较大.(4)谁强显谁性主要是针对双水解的盐,即弱酸弱碱盐,由于盐中的阴离子水解结合H+,阳离子水解结合OH-要判断盐溶液的酸碱性,则要比较阴离子的水解成度和阳离子的水解程度的大小.如:(NH4)CO3 ,由于NH3的碱性比H2CO3的酸性强(实际上比较的是两者的电离度,中学不做要求,只需记忆),则NH4+的水解程度比CO3^2-的水解程度弱,使得水溶液中消耗的H+更多,有OH-多出.所以,(NH4)2CO3 溶液显碱性.又如:CH3COONH4,由于NH3的碱性和CH3COOH的酸性相当,则NH4+的水解度和CH3COO-的程度差不多,使得水溶液中的H+和OH-也差不多.所以CH3COONH4溶液显中性.再如:(NH4)2SO3,由于NH3的碱性比H2SO3的酸性弱,则NH4+的水解度比SO3^2-的水解度大,使得水溶液中消耗的OH-更多,有H+多出.所以,(NH4)2SO3溶液显酸性.。

高中化学——盐类的水解

高中化学——盐类的水解

盐类的水解课标解读要点网络1.了解盐类水解的原理。

2.了解影响盐类水解的主要因素。

3.了解盐类水解的应用。

4.能正确书写盐类水解的化学或离子方程式。

盐类的水解原理及规律1.盐类的水解原理 (1)定义在溶液中由盐电离产生的离子与水电离产生的H +或OH -结合生成弱电解质的反应。

(2)实质―→[H +]≠[OH -]―→溶液不再呈中性。

(3)特点可逆→水解反应是可逆反应吸热→水解反应是酸碱中和反应的逆反应,ΔH >0 微弱→水解反应程度很微弱 (4)水解常数(K h ) A -+H 2OHA +OH -的水解常数表达式K h =[HA][OH -][A -]=[HA][OH -][H +][A -][H +]=K WK a,若25 ℃,HA 的K a 为1×10-6 mol·L -1则A -的水解常数K h 为1×10-8mol·L -1。

2.盐类的水解规律(1)类型盐的类型实例是否水解水解的离子溶液的酸碱性溶液的pH强酸强碱盐NaCl、KNO3否—中性=7强酸弱碱盐NH4Cl、Cu(NO3)2是NH+4、Cu2+酸性<7弱酸强碱盐CH3COONa、Na2CO3是CH3COO-、CO2-3碱性>7(2)一般规律有弱才水解,无弱不水解;越弱越水解,谁强显谁性;同强显中性,同弱不确定。

注意:这里说的“弱”指的是弱酸根离子或弱碱阳离子。

3.水解离子方程式的书写(1)书写形式在书写盐类水解方程式时一般要用“”号连接,产物不标“↑”或“↓”,用离子方程式表示为盐中的弱离子+水弱酸(或弱碱)+OH-(或H+)。

(2)书写规律①一般盐类水解程度很小,水解产物很少,如果产物易分解(如NH3·H2O、H2CO3)也不写成其分解产物的形式。

②多元弱酸盐的水解分步进行,以第一步为主,一般只写第一步水解的离子方程式,如Na2CO3的水解离子方程式:CO2-3+H2O HCO-3+OH-。

电离及水解方程式

电离及水解方程式

电离及水解方程式盐类水解规律及离子方程式的书写一、水解离子方程式的书写(1) 强碱弱酸盐1) 弱酸根阴离子参与水解,生成弱酸或酸式弱酸根;2) 多元弱酸根阴离子分步水解,(阴离子带几个电荷就要水解几步)水解离子方程式步步照写,水的系数始终是1。

不过,第一步水解最易,第二步较难,第三步水解更难。

3) 水解离子方程式用“”,气体不能用“↑”号。

4) 通式:A m-+H2O HA(m-1)-+OH-A-+H2O HA+OH-(2) 强酸弱碱盐1) 弱碱阳离子参与水解,生成弱碱;2) 多元弱碱阳离子分步水解,水解离子方程式一步完成,水的系数为阳离子的电荷数;3) 水解离子方程式用“”,弱碱不能用“↓”号。

4) 通式:M n++n H2O M(OH)n+n H+(3) 弱酸弱碱盐弱酸根阴离子和弱碱阳离子都参与水解,反应后生成弱酸和弱碱。

通式:M n++A m-+nm H2O=m M(OH)n+H n A总结为:弱水解,弱水解;越弱越水解,两弱强水解。

酸碱性看“强”字,水解的离子看“弱”字。

门当户对:弱碱阳离子水解生成氢离子,弱酸根阴离子水解生成氢氧根离子。

二、水解离子方程式的书写方法1.图示法(1) Na2CO3离子方程式为:-23CO+H2O HCO3-+OH-,相应的化学方程式为:Na2CO3+H2O NaHCO3+NaOH。

(2) NH4ClN H4++H2O NH3·H2O +H+。

2.一般离子方程式的书写法按照书写一般离子方程式的四个步骤进行。

如:NH4Cl按照盐类水解是中和反应的逆反应,现写出化学方程式如下: NH 4Cl + H 2ONH 3·H 2O + HClN H 4+ + Cl -+ H 2O NH 3·H 2O + H + + Cl -N H 4+ + H 2ONH 3·H 2O + H +这里要注意多元弱酸生成的盐,水解生成碱和酸式盐。

如Na 2CO 3: Na 2CO 3+H 2ONaHCO 3+NaOH2Na + +-23CO +H 2O Na ++HCO 3-+Na ++OH --23CO +H 2O HCO 3-+OH -3.缺啥补啥法按照弱离子参与水解的原则,首先找出弱离子,弱离子与水反应生成对应的同电性的离子(氢离子或氢氧根离子),然后等式两边缺啥补啥,最后配平。

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