离子反应规律及离子方程式书写知识点总结

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离子方程式书写要点总结

离子方程式书写要点总结

离子方程式书写要点总结一、化学方程式学习思维导图定义: 用化学式来表示化学反应的式子表示反应物和生成物质的意义各物质间的质量关系 各物质间粒子数日比原则 以客观事实为基础书写 遵守质量守恒定律步骤 : 写 → 配 → 标 → 查质量守恒定律依据电荷守恒定律看——看反应条件、物质的溶解性 写——写化学方程式步骤 标——标相关物质反应前后分子数量与电荷数配——列比例式,并配平查——查符号、两个守恒、电子得失总数是否正确二、离子方程式书写规则:1、只能将强电解质(指溶于水中的强电解质)写出离子形式,其它(包括难溶强电解质)一律写成分子形式。

因此熟记哪些物质是强电解质、哪些强电解质能溶于水是写好离子方程式的基础和关键。

2、不在水溶液中反应的离子反应,不能书写离子方程式。

3、碱性氧化物虽然是强电解质,但它只能用化学方程式写在离子方程式中。

如CuO 与盐酸的反应:CuO+2H +=Cu 2++H 2O化学方程式表示反应条件 量的意义离子方程式意义4、有酸式盐参加的离子反应,对于弱酸酸式根离子不能拆成H+和酸根阴离子(浓硫酸在离子反应方程式中应写成H2SO4)。

5、书写氧化还原反应的离子方程式时,首先写好参加反应的离子,然后确定氧化产物和还原产物,再用观察配平并补齐其它物质即可。

6、书写盐类水解的离子方程式时,先写好发生水解的离子,然后确定产物,再配平并补足即可。

7、必须遵守质量守恒和电荷守恒定律,即离子方程式不仅要配平原子个数,还要配平离子电荷数和得失电子数。

8、必须考虑反应的用量问题。

因反应物用量不同,产物不尽相同,其离子方程式也就不同。

如“过量”、“少量”、“适量”、“足量”等。

例1:将少量Cl2通入H2S水溶液中:Cl2+H2S=S↓+2H++2Cl-;将过量Cl2通入H2S水溶液中:4Cl2+H2S+4H2O=10H++SO42-+8Cl-例2:Ca(HCO3)2溶液与适量或过量NaOH溶液作用:①Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+CO32-+2H2O;若与少量NaOH溶液作用,则应写为:②Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O9、操作顺序不同,其离子方程式有时也不相同。

离子方程式的书写规则

离子方程式的书写规则

离子方程式的书写规则离子方程式的书写规则如下:一、离子反应常见类型:1、复分解型离子反应:例:Ag++Cl-=AgCl↓2H++CO32-=CO2↑+H2O2、置换反应型:例:Zn+2H+=Zn2++H2↑Cl2+2I-=2Cl-+I23、盐类水解型:例:NH4++H2O==NH3·H2O+H+CH3COO-+H2O==CH3COOH+0H-4、复杂的氧化还原型:例:MnO4-+5Fe2++8H+=5Fe3++Mn2++4H2O另外还有生成物中有络合物时的离子反应等。

例1:将少量Cl2通入H2S水溶液中:Cl2+H2S=S↓+2H++2Cl-,将过量Cl2通入H2S水溶液中:4Cl2+H2S+4H2O=10H++SO42-+8Cl-例2:Ca(HCO3)2溶液与适量或过量NaOH溶液作用:①Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+CO3-+2H2O若与少量NaOH溶液作用,则应写为:②Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O 例3:澄清石灰水跟过量NaHCO3溶液作用:同例2①式与少量NaHCO3溶液作用,则同例2②式.例4:向Ca(H2PO4)2溶液中滴加过量的Ca(OH)2溶液:3Ca2++2H2PO4-+4OH-=Ca3(PO4)2↓+4H2O向Ca(H2PO4)2溶液中滴加少量Ca(OH)2溶液:Ca2++H2PO4-+OH-=CaHPO4↓+H2O 例5:向NaHSO4溶液中滴加Ba(OH)2溶液至沉淀恰好完全H++SO42-+Ba2++OH-=BaSO4↓+H2O向NaHSO4溶液中滴加Ba(OH)2溶液至沉淀恰好中和:2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O规律:当某电解质的正、负离子完全参加了反应,则在配平的离子方程式中,反应物中该正、负离子的个数比,应与其电解质的组成比相同;当某电解质的正、负离子都参观加了反应,却未完全反应,则在配平的离子方程式中,该正、负离子的个别数比与其电解质组成不相同。

高中化学离子方程式书写的基本规律必背知识点

高中化学离子方程式书写的基本规律必背知识点

高中化学离子方程式书写的基本规律必背知识点高中化学离子方程式书写的基本规律必背知识点化学方程式的很复杂,需要考生耐心细心,才能避免失误,下面是店铺为大家精心推荐的化学一些必背知识点,希望能够对您有所帮助。

离子方程式书写的基本规律必背知识点(1)合事实:离子反应要符合客观事实,不可臆造产物及反应。

(2)式正确:化学式与离子符号使用正确合理。

(3)号实际:“=”“ ”“→”“↑”“ ”等符号符合实际。

(4)两守恒:两边原子数、电荷数必须守恒(氧化还原反应离子方程式中氧化剂得电子总数与还原剂失电子总数要相等)。

(5)明类型:分清类型,注意少量、过量等。

(6)检查细:结合书写离子方程式过程中易出现的错误,细心检查。

金属氧化物公式总结1、低价态的还原性:6feo+o2===2fe3o4feo+4hno3===fe(no3)3+no2+2h2o2、氧化性:na2o2+2na===2na2o(此反应用于制备na2o)mgo,al2o3几乎没有氧化性,很难被还原为mg,al.一般通过电解制mg和al.fe2o3+3h2===2fe+3h2o (制还原铁粉)fe3o4+4h2===3fe+4h2o3、与水的作用:na2o+h2o===2naoh2na2o2+2h2o===4naoh+o2(此反应分两步:na2o2+2h2o===2naoh+h2o2 ;2h2o2===2h2o+o2. h2o2的制备可利用类似的反应:bao2+h2so4(稀)===baso4+h2o2) mgo+h2o===mg(oh)2 (缓慢反应) 4、与酸性物质的作用:na2o+so3===na2so4na2o+co2===na2co3na2o+2hcl===2nacl+h2o2na2o2+2co2===2na2co3+o2na2o2+h2so4(冷,稀)===na2so4+h2o2 mgo+so3===mgso4mgo+h2so4===mgso4+h2oal2o3+3h2so4===al2(so4)3+3h2o (al2o3是两性氧化物:al2o3+2naoh===2naalo2+h2o)feo+2hcl===fecl2+3h2ofe2o3+6hcl===2fecl3+3h2ofe2o3+3h2s(g)===fe2s3+3h2o。

离子反应方程式书写规律小结

离子反应方程式书写规律小结

离子反应方程式书写规律小结离子反应方程式的书写是中学化学的重要知识点,为此笔者特将自己在教学实践中体会到的离子方程式的书写规律小结如下。

一、弱酸、中强酸作为反应物;弱碱出现在离子方程式中一律写成化学式。

如:1、乙酸与适量的氢氧化钠溶液反应CH3COOH+OH-=H2O+CH3COO-2、100mL0.1mol/L的NaOH溶液与200mL0.05mol/L的磷酸溶液反4、硫化钠溶液与盐酸反应2H++S2-=H2S↑二、难溶于水的物质、水、气体、单质出现在离子方程式中均写成化学式。

如:2、实验室用浓盐酸和二氧化锰制氯气MnO2+4H++2Cl-Mn2++2H2O+Cl2↑3、锌和硫酸铜溶液反应Zn+Cu2+=Cu+Zn2+4、钠和硫酸铜溶液反应2Na+2H2O+Cu2+=2Na++Cu(OH)2↓+H2↑三、微溶物如作为反应物,强调其溶解一面,按可溶物处理,写成离子符号(要注意浓度的大小,如果固体或悬浊液参加反应则写为化学式);如作为产物,强调其不溶一面写成化学式。

如:3、氯化钙溶液与氢氧化钠溶液反应Ca2++2OH-=Ca(OH)2↓4、氢氧化钙溶液与碳酸氢钙溶液反应Ca2++2OH-+Ca2++2HCO3-=2CaCO3↓+2H2 O四、盐类水解有以下几种情况。

1、多元弱碱强酸盐的弱碱阳离子的单水解,写一级水解离子方程式,用“”符号表示,生成物是沉淀也不注“↓”符号,如Fe 3++3H2O Fe(OH)3+3H+;NH 4++H2O NH3·H2O+H+。

2、多元弱酸强碱盐的弱酸的阴离子单水解一般只写一级水解的离子方程式,用“”符号表示,生成物中的不稳定弱酸也不写成分解产物。

如:CO 32-+H2O HCO3-+OH-;HCO3-+H2O H2CO3+OH-;S 2-+H2O HS-+OH-。

3、弱酸弱碱盐的弱酸阴离子与弱碱阳离子均要发生水解的双离子水解,一般用“”符号,生成物不写沉淀符号,不稳定的弱酸或弱碱也不写成分解产物(如:醋酸铵溶于水CH 3COO-+NH4++H2O CH3COOH+NH3·H2O);但如遇双离子均强烈水解要用“=”且也要注沉淀或气体符号(如:硫化铝溶解于水Al2S3+6H2O=2Al(OH)3↓+3H2S↑)。

离子反应知识点梳理

离子反应知识点梳理

离子反应知识点梳理在化学领域中,离子反应是一个基本概念。

它描述了化学反应中发生的电离过程,其中原子或分子失去或获得电子而形成带电离子。

在本文中,我们将对离子反应的一些关键知识点进行梳理。

1. 离子的定义离子是带正电荷或负电荷的原子或分子,它们是由于失去或获得电子而形成的。

带正电荷的离子称为阳离子,而带负电荷的离子称为阴离子。

2. 离子反应的类型离子反应可分为四个类型:酸碱中和反应、沉淀反应、氧化还原反应和复分解反应。

酸碱中和反应发生在酸和碱之间,形成水和盐。

它们的一般方程式为:酸 + 碱→盐 + 水。

沉淀反应指的是在溶液中形成固体沉淀的反应。

沉淀是由于离子之间的相互作用而形成的,其一般方程式为:阳离子 + 阴离子→沉淀。

氧化还原反应描述了电子的转移过程。

氧化是指物质失去电子,而还原则指物质获得电子。

它们的一般方程式为:氧化剂 + 还原剂→氧化物 + 还原物。

复分解反应是指一个化合物分解为两个或更多的物质。

它的一般方程式为:化合物→物质1 + 物质2。

3. 离子反应的离子方程式离子反应的方程式可以分为分子方程式、离子方程式和净离子方程式。

分子方程式是指将反应物和生成物表示为未电离的分子。

例如,对于酸碱中和反应,分子方程式为:HCl + NaOH → NaCl + H2O。

离子方程式是通过将化合物离解成离子来表示反应物和生成物。

例如,离子方程式为:H+ + Cl- + Na+ + OH- → Na+ + Cl- + H2O。

净离子方程式是从离子方程式中消除平衡反应中相同离子的涉及。

例如,对于酸碱中和反应,净离子方程式为:H+ + OH- →H2O。

4. 离子反应的离子溶解度规律离子在溶液中的溶解度受其所在盐的溶解度规律的影响。

这些规律包括普通离子的溶解度规律和氢氧根离子的溶解度规律。

普通离子的溶解度规律是指一些常见盐的溶解度。

例如,大多数氯盐和硝酸盐是可溶的,而大多数碳酸盐、磷酸盐和银盐则是不溶的。

离子反应知识点总结

离子反应知识点总结

离子反应知识点总结离子反应是化学中重要的概念和反应类型之一。

我们所研究的物质中存在许多带电的粒子,称为离子。

离子反应就是指在化学反应中,离子相互作用、交换或者结合形成新的化合物的过程。

一、离子的定义和命名规则离子是带电的原子或者分子。

带正电的离子称为阳离子,带负电的离子称为阴离子。

离子可以通过给予或失去电子而形成。

离子的命名规则通常根据它所属的元素和电荷来进行命名。

例如,氯离子(Cl- )是氯原子获得了一个电子而形成的。

二、离子反应的基本概念离子反应是指离子之间的相互作用。

离子反应中,离子之间可以发生三种基本类型的反应:反应、析出反应和置换反应。

1. 反应(Combination):两个或多个离子结合成一个新的化合物。

例如,钠离子(Na+)和氯离子(Cl-)结合形成氯化钠(NaCl)。

Na+ + Cl- → NaCl2. 析出反应(Decomposition):一个化合物被分解为两个或多个离子。

例如,氧化镁(MgO)在高温下分解成氧离子(O2-)和镁离子(Mg2+)。

MgO → Mg2+ + O2-3. 置换反应(Replacement):一个离子被另一个离子替代。

例如,铜离子(Cu2+)在锌金属中被锌离子(Zn2+)替代。

Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+三、离子反应的平衡离子反应在不断进行中的过程中,会达到平衡。

平衡是指反应物和产物浓度之间的比例保持不变的状态。

离子反应的平衡可以通过离子的溶解度积(Ksp)来描述。

溶解度积是指在饱和溶液中离子浓度的乘积。

离子反应的平衡可以通过改变温度、浓度和压力等条件来调节。

根据 Le Chatelier 原理,当一个系统受到外界影响时,它会向着减小外界影响的方向发生变化。

例如,考虑一个可逆反应的平衡:A +B ↔C + D如果向平衡中加入更多的 A 反应物,平衡会向右转,生成更多的产物 C 和 D。

如果从平衡中减少 B 反应物,平衡会向右转。

四、离子反应中的净离子方程式为了更好地描述离子反应,可以使用净离子方程式。

高考离子方程式知识点

高考离子方程式知识点

高考离子方程式知识点高考是每个学生都需要面对的一场大考,其重要性不言而喻。

而在化学这门学科中,离子方程式的知识点是一个不可忽视的部分。

掌握了离子方程式的规则和技巧,不仅能够在高考中得高分,还为今后的学习打下坚实的基础。

一、离子方程式的概念与组成离子方程式是指用化学符号和离子符号来表示化学反应的方程式。

这种方程式能够展示反应中发生的离子交换现象,更有利于我们理解反应的本质。

通常,离子方程式由反应物和生成物的离子组成。

二、离子方程式的书写规则1. 首先,离子方程式中的离子需要用方括号括起来,并标明其电荷。

正离子写在方括号的左边,负离子写在方括号的右边。

2. 反应物和生成物之间通过箭头相连,箭头上面写反应条件,如温度、压力等。

3. 如果反应发生在溶液中,需要标明溶液的聚集状态,包括(aq)溶于水,(s)为固体,(l)为液体,(g)为气体。

4. 对于电离强,无论是强电解质还是弱电解质,都需要写出正确的电离方程。

三、离子方程式中的电离方程电离方程是离子方程式中的重要组成部分。

对于一些溶液中的物质,会发生电离现象,将原来的分子物质转变成离子。

电离方程式的书写应遵循以下规则:1. 强酸的电离方程式:强酸在水中完全电离产生正离子和酸根离子。

例如,HCl(aq) → H+(aq) + Cl-(aq)。

2. 强碱的电离方程式:强碱在水中完全电离产生热释放氢氧根离子。

例如,NaOH(aq) → Na+(aq) + OH-(aq)。

3. 弱酸与弱碱的电离方程式:弱酸和弱碱在水中只部分电离,产生一定浓度的离子。

例如,CH3COOH(aq) ⇌ CH3COO-(aq) + H+(aq)。

4. 强电解质的离子方程式:强电解质在水中会完全电离,生成大量离子。

例如,NaCl(aq) → Na+(aq) + Cl-(aq)。

四、通过实例理解离子方程式为了更好地理解离子方程式的知识点,我们以一些常见的化学反应为例进行说明。

1. 水合硫酸铜的合成反应:CuO(s) + H2SO4(aq) → CuSO4(aq) + H2O(l)在此反应中,水合硫酸铜的生成产物为CuSO4,其溶解在水中会产生Cu2+和SO4^2-离子。

高中化学离子反应知识点详解

高中化学离子反应知识点详解

高中化学离子反应知识点详解一、离子反应的定义离子反应是指在溶液中(或熔融状态下)有离子参加或生成的反应。

二、离子反应发生的条件1、生成沉淀(1)常见的沉淀有:硫酸钡(BaSO₄)、氯化银(AgCl)、碳酸钙(CaCO₃)、氢氧化铜Cu(OH)₂等。

(2)当溶液中的离子结合生成上述沉淀时,离子反应能够发生。

2、生成气体(1)常见的气体有:二氧化碳(CO₂)、氨气(NH₃)、硫化氢(H₂S)等。

(2)例如,盐酸(HCl)与碳酸钠(Na₂CO₃)反应生成二氧化碳气体,离子反应为:2H⁺+ CO₃²⁻= H₂O + CO₂↑3、生成弱电解质(1)常见的弱电解质包括:水(H₂O)、弱酸(如醋酸CH₃COOH)、弱碱(如一水合氨 NH₃·H₂O)等。

(2)例如,盐酸(HCl)与氢氧化钠(NaOH)反应生成水,离子反应为:H⁺+ OH⁻= H₂O4、发生氧化还原反应(1)具有氧化性和还原性的离子在溶液中相遇,发生电子转移,从而导致离子反应的发生。

(2)例如,铁(Fe)与硫酸铜(CuSO₄)溶液的反应,离子反应为:Fe + Cu²⁺= Fe²⁺+ Cu三、离子方程式的书写1、书写步骤(1)写出反应的化学方程式。

(2)将易溶于水、易电离的物质写成离子形式,难溶的物质、气体和水等仍用化学式表示。

(3)删去方程式两边不参加反应的离子。

(4)检查方程式两边各元素的原子个数和电荷总数是否相等。

2、书写时的注意事项(1)只有在溶液中或熔融状态下进行的离子反应才能写离子方程式。

(2)固体与固体之间的反应一般不写离子方程式。

四、离子方程式的意义1、表示同一类型的离子反应例如,盐酸(HCl)与氢氧化钠(NaOH)、硫酸(H₂SO₄)与氢氧化钾(KOH)的反应,离子方程式均为:H⁺+ OH⁻= H₂O2、反映了离子反应的实质通过离子方程式,可以更清晰地看出反应中实际参与的离子和离子之间的相互作用。

高一化学《离子反应》知识点归纳总结+典例解析

高一化学《离子反应》知识点归纳总结+典例解析

离子反应【学习目标】1. 了解电解质的概念||, 了解酸、碱、盐在水溶液中的电离||。

2.了解离子反应的概念||, 了解离子反应发生的条件||, 并会判断离子在溶液中能否大量共存||。

3. 能运用书写规则书写常见反应的离子方程式;或结合具体反应对所给离子方程式进行正误判断||。

【要点梳理】要点一、电解质与非电解质(1)电解质、非电解质均应是化合物||。

金属属于单质||, 故既不是电解质||, 也不是非电解质||。

(2)电解质导电必须有外界条件: 水溶液或熔融状态||。

(3)电解质应是一定条件下本身电离而导电的化合物;CO2、SO2、SO3、NH3溶于水后也导电||, 却是与水反应生成新物质后电离而导电的||, 不是本身电离导电的||, 故属于非电解质||。

(4)能导电的物质并不一定是电解质||, 如铜、铝、石墨能导电||, 但因其为单质||, 故不属于电解质(也不属于非电解质);食盐水能导电||, 但其为混合物||, 不属于电解质||。

溶于水不能导电的物质可能是电解质||, 如BaSO4难溶于水||, 但其溶于水的部分是完全电离的||, 属于电解质||。

要点二、强电解质与弱电解质1. 强电解质与弱电解质的比较强电解质弱电解质概念水溶液中全部电离的电解质水溶液中部分电离的电解质相同点都是电解质||, 在水溶液中或熔融状态下都能电离||, 都能导电||, 与溶解度无关不同点电离程度完全电离部分电离电离过程不可逆过程可逆过程||, 存在电离平衡表示方法电离方程式用“==”电离方程式用“”溶液中溶质微粒只有水合离子水合离子||, 弱电解质分子实例强酸: HCl、HNO3.H2SO4 HBr、HI、HClO4等强碱: KOH、NaOH、Ba(OH)2 Ca(OH)2绝大多数盐: BaSO4、AgCl、CaCO3绝大多数盐:BaSO4.AgCl、CaCO3绝大多数盐:BaSO4、AgCl、CaCO3弱酸: HF、HClO、H2S、H2SO3.H3PO4.H2CO3.H2SiO3.CH3COOH等||。

离子反应知识点

离子反应知识点

离子反应一、离子反应和离子方程式1.定义:在溶液中或熔融状态下,有离子参加或生成的反应。2.反应特点:向着减小某些离子浓度的方向进行。3.离子反应类型及发生条件(1)复分解反应①生成难溶或微溶物质,如BaSO4、AgCl等。②生成难电离的物质(弱酸、弱碱、水),如CH3COOH、NH3·H2O、H2O等。③生成气体或易挥发性的物质,如CO2、NH3等。(2)氧化还原反应,如:向FeCl2中加入氯水的反应:(有电子得失)2FeCl2+Cl2===2FeCl3(3)络合反应,如:向FeCl3溶液中加入KSCN的反应:FeCl3+3KSCN===Fe(SCN)3+3KCl4. 离子方程式的意义(1)表示某一个具体的反应:Ag++Cl-=AgCl↓(2) 表示同一类型的反应,如:NaOH+HCl=NaCl+H2O,2KOH+H2SO4=K2SO4+2H2O,NaOH+HNO3=NaNO3+H2O,其反应实质均是H++OH-=H2O。

由此可知离子方程式代表的不仅是某一个反应,还可以表示某一类反应。

如:2H++CO32-=H2O+CO2↑,该反应的代表的是强酸和可溶性碳酸盐生成可溶性盐及水和CO2的一类反应。

符合该离子方程式的化学反应有:2HCl+Na2CO3=2NaCl+H2O+CO2↑,2HNO3+K2CO3=2KNO3+H2O+CO2↑等,即酸应为强酸如H2SO4、HNO3、HCl,而反应物中的盐应为可溶性的碳酸盐,如钾盐或钠盐等。

二.离子方程式的书写离子方程式的书写步骤:四步。

“一写”:首先以客观事实为依据写出反应的化学方程式“二拆”:把易溶于水、易电离物质改写成离子形式(最关键的一步)<1>在离子方程式书写时,同时符合①易溶于水,②完全电离两个条件的强电解质(即:强酸、强碱、可溶性盐)拆开成离子形式(1)难电离物质(2)难溶物(3)单质(4)氧化物(5)所有气体在溶液中不能被拆成离子的有:单质,气体;氧化物;难溶物(如:BaSO4、BaCO3、CaCO3、AgCl、Mg(OH)2、Al(OH)3 、Fe(OH) 3 、Fe(OH)2 、Cu(OH) 2 等);弱电解质其包括弱酸(如:CH3COOH、H2CO3、H2S i O3、H2S、H2SO3、H3PO4、HClO、HF等),弱碱(如:NH3•H2O、 Fe(OH) 3 、Cu(OH)2 等)和其它物质:(如:Pb(CH3COO)2、HgCI2、H2O等);微溶物(如:CaSO4、AgSO4、Ca(OH)2等)作为反应物若是浑浊的和作为生成物;还有特殊的物质如:浓硫酸。

总结离子反应知识点

总结离子反应知识点

总结离子反应知识点离子反应是化学中一种重要的化学反应类型,它涉及到离子的生成、消失和重新组合。

离子反应在生活和工业生产中有着广泛的应用,因此了解离子反应的知识对于理解化学反应机理和解决实际问题具有重要意义。

一、离子的概念和性质1. 离子的概念:离子是指在化学反应中失去或得到一个或多个电子而带电的化学物质。

根据带电性质可分为阳离子和阴离子。

2. 离子的性质:离子的形成和稳定性由原子的原子序和电子结构决定。

大部分轻金属的化合物会丢失一个或几个电子,形成正离子;多为非金属元素的化合物,则易得到一个或几个电子,形成负离子。

3. 离子的符号表示:采用元素符号并在右上角标出带电量来表示离子,如Na+,Cl-。

二、离子反应的基本规律1. 离子反应的基本特点:离子反应与共价键反应是不同的化学反应类型。

共价键反应仅在物质的分子中发生电子的迁移,而离子反应中物质中的离子重新组合形成新的物质。

2. 离子反应的平衡方程式:离子反应发生时,它与化合物的共价键反应不同,通常不会发生平衡态的产物的生成。

3. 离子反应的速度:离子反应的速度是指离子在产生和消失时的速度。

离子反应的速度取决于离子的生成和重新组合速率。

4. 离子反应的热效应:在离子反应中,通常伴随着放热或吸热过程。

这种现象称为离子反应的热效应。

放热反应的焓变是负值,吸热反应的焓变是正值。

三、离子反应的基本类型1. 氧化还原反应:氧化还原反应是指物质失去或得到电子而发生的化学反应。

氧化还原反应是一种重要的离子反应类型。

在氧化还原反应中,只有电子转移,没有离子的生成或消失。

2. 酸碱反应:酸碱反应是指氢离子和氢氧根离子在水中或直接与其他溶液中的离子进行反应的过程。

酸碱反应也是一种常见的离子反应类型。

3. 沉淀反应:沉淀反应是指两种水溶液中的阳离子和阴离子结合生成不溶物的化学反应。

这种化学反应类型也是离子反应的一种。

四、离子反应的应用1. 工业生产中的应用:在工业生产过程中,离子反应广泛应用于化学物质的制备和加工工艺过程中。

化学高中离子反应知识点总结

化学高中离子反应知识点总结

化学高中离子反应知识点总结一、离子反应的概念。

1. 定义。

- 有离子参加或生成的反应称为离子反应。

在水溶液中进行的复分解反应和在溶液中进行的氧化还原反应等大多属于离子反应。

- 例如,盐酸与氢氧化钠溶液的反应:HCl + NaOH = NaCl+H_2O,其离子方程式为H^++OH^- = H_2O。

2. 离子反应发生的条件。

- 复分解型离子反应发生的条件:- 生成沉淀:如BaCl_2溶液与Na_2SO_4溶液反应,Ba^2 + +SO_4^2 -=BaSO_4↓。

- 生成气体:如Na_2CO_3溶液与稀盐酸反应,CO_3^2 - +2H^+=H_2O + CO_2↑。

- 生成弱电解质:如CH_3COONa溶液与盐酸反应,CH_3COO^-+H^+=CH_3COOH。

- 氧化还原型离子反应发生的条件:强氧化剂与强还原剂反应,如FeCl_3溶液与Cu反应,2Fe^3++Cu = 2Fe^2++Cu^2+。

二、离子方程式。

1. 离子方程式的书写步骤。

- 写:写出反应的化学方程式。

例如,碳酸钙与盐酸反应的化学方程式为CaCO_3+2HCl = CaCl_2 + H_2O+CO_2↑。

- 拆:把易溶于水、易电离的物质写成离子形式,难溶物质、气体、水等仍用化学式表示。

在上述反应中,HCl、CaCl_2要拆写成离子形式,CaCO_3难溶、H_2O 是弱电解质、CO_2是气体,保持化学式不变,得到CaCO_3 +2H^+=Ca^2++H_2O+CO_2↑。

- 删:删去方程式两边不参加反应的离子。

- 查:检查方程式两边各元素的原子个数和电荷总数是否相等。

2. 离子方程式的意义。

- 表示某一个具体的化学反应。

例如H^++OH^- = H_2O可以表示HCl和NaOH的反应,也可以表示HNO_3和KOH等强酸与强碱反应生成可溶性盐和水的反应。

- 表示同一类型的离子反应。

如Ag^++Cl^- = AgCl↓表示可溶性银盐与可溶性氯化物反应生成AgCl沉淀的一类反应。

高中化学知识总结离子方程式

高中化学知识总结离子方程式

高中化学知识总结:离子方程式一、离子反应常见类型:1、复分解型离子反应:例:Ag++cl-=Agcl↓2H++co32-=co2↑+H2o2、置换反应型:例:Zn+2H+=Zn2++H2↑cl2+2I-=2cl-+I23、盐类水解型:例:NH4++H2o==NH3·H2o+H+cH3coo-+H2o==cH3cooH+0H-4、复杂的氧化还原型:例:mno4-+5Fe2++8H+=5Fe3++mn2++4H2o另外还有生成物中有络合物时的离子反应等。

二、离子方程式书写规则:1、只能将强电解质写出离子形式,其它一律写成分子形式。

如碳酸钙与盐酸的反应:caco3+2H+=ca2++co2↑+H2o因此熟记哪些物质是强电解质、哪些强电解质能溶于水是写好离子方程式的基础和关键。

2、不在水溶液中反应的离子反应,不能书写离子方程式。

如铜与浓H2So4的反应,浓H2So4与相应固体物质取HcI、HF、HNo3的反应,以及ca2与NH4cl制取NH3的反应。

3、碱性氧化物虽然是强电解质,但它只能用化学方程式写在离子方程式中。

如cuo与盐酸的反应:cuo+2H+=cu2++H2o4、有酸式盐参加的离子反应,对于弱酸酸式根离子不能拆成H+和酸根阴离子。

如NaHco3溶液和NaoH溶液混合:Hco3-+oH-=co32-+H2o不能写成:H++oH-=H2o5、书写氧化还原反应的离子方程式时,首先写好参加反应的离子,然后确定氧化产物和还原产物,再用观察配平并补齐其它物质即可;书写盐类水解的离子方程式时,先写好发生水解的离子,然后确定产物,再配平并补足水分子即可。

6、必须遵守质量守恒和电荷守恒定律,即离子方程式不仅要配平原子个数,还要配平离子电荷数和得失电子数。

如在Fecl2溶液中通入cl2,其离子方程式不能写成:Fe2++cl2=Fe3++2cl-,因反应前后电荷不守恒,应写成:2Fe2++cl2=Fe3++2cl-。

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离子反应规律和离子方程式书1 基本概念1.1 离子反应在溶液(或熔化态)中有离子参与或有离子生成的化学反应统称离子反应。

它包括有离子参与或有离子生成的氧化还原反应和非氧化还原反应两大类。

1.2 强电解质和弱电解质在溶液中(或熔化状态)本身能发生电离的化合物叫电解质,不能发生电离的化合物叫非电解质。

在溶液中能全部电离成离子的电解质叫强电解质,它包括大多数的盐类、强酸和强碱。

;在溶液中只有部分电离为离子的电解质叫弱电解质,它包括弱酸(H2SO3、HF、HClO)以及弱碱(NH3•H2O)等。

2 离子反应规律(仅讨论非氧化还原反应的离子反应)2.1 复分解反应发生的条件对于复分解反应而言,有下列三种物质之一生成的反应就能进行完全:①更难溶物质;②更难电离的物质;③气态物质。

简言之,复分解反应的方向总是朝着有利于某种离子浓度减少的一方进行。

(1)沉淀的生成及转化常见难溶物有:①酸:H2SiO3 ;②碱:Mg(OH)2 、Al(OH)3、Cu(OH)2、Fe(OH)3等;③盐:AgCl、AgBr、AgI、BaCO3、BaSO4、Ca3(PO4)2等。

[练2-1] 向一支盛有食盐水的试管中加入硝酸银,使之恰好反应完全,再加入一些碘化钾晶体后沉淀转化黄色,再加入一些硫化钾溶液,沉淀又转为黑色。

由此实验判断这三种沉淀的溶解度(S)大小关系(B)A.S(AgCl)=S(AgI)=S(Ag2S) B. S(AgCl)> S(AgI) > S(Ag2S)C. S(AgCl)< S(AgI)< S(Ag2S)D. 无法判断(2)更弱电解质的生成常见弱电解质有:①弱酸:HF、H2CO3、HClO、CH3COOH等;②弱碱:NH3•H2O;③其它:H2O、C6H5OH 等[练2-2] 用化学方程式表示:漂白粉溶液漂白织物时要露置于空气中:Ca(ClO)2 + CO2 +H2O =CaCO3↓+ 2HClO[练2-3] 已知硫酸铅难溶于水,也难溶于硝酸中,但却可溶于醋酸铵溶液,其化学反应方程式是:PbSO4 + 2CH3COONH4=Pb(CH3COO)2 + (NH4)2SO4 [根据离子反应规律可推断生成的可溶性盐Pb(CH3COO)2应该是难电离的弱电解质才对]当在上述生成的醋酸铅溶液中通入弱电解质硫化氢时,立即出现黑色沉淀(PbS)。

写出表示这个反应的离子方程式:Pb(CH3COO)2 + H2S =PbS↓+ 2CH3COOH(3) 气态物质生成常见气态物有:SO2、CO2、NH3、H2S 等[练2-4] 用化学反应方程式表示:①大理石与盐酸反应:CaCO3 +2HCl =CaCl2 + CO2↑ +H2O②实验室制硫化氢气体FeS + 2HCl =FeCl2 + H2S↑[想想] ①CuSO4 + H2S =CuS↓ + H2SO4反应能发生,而FeCl2 + H2S =FeS↓ + 2HCl却不能发生,为什么?②将KCl溶液与NaNO3溶液混合是否发生化学反应?若把该混合溶液蒸发干后得到的晶体是什么?2.2 强酸制弱酸(强强生弱)规律及应用根据酸碱质子理论,凡能提供质子(H+)的粒子(离子或分子)都是酸(如HCl、HNO3、及酸式根离子HCO3-等),酸失去质子后生成的粒子则为该酸的共轭碱;凡能接受质子(H+)的粒子(离子或分子)都是碱(如NH3、NaOH、Ca(OH)2、及弱酸根离子CO32-等),碱得到质子后生成的粒子则为该碱的共轭酸。

酸和碱反应的实质是质子(H+)的转移。

反应的方向总是朝着生成更难电离的更弱的酸碱的一方进行的,即要符合“强酸制弱酸”或谓“强强生弱”规律,可简记为”左强右弱”。

失2H+2CH CO32-=2CH3COO-+ H2CO3(CO2+H2O)酸(强)碱(强) 新碱(弱) 新酸(弱)[例] 已知下列反应能进行完全:① Na2CO3 + 2CH3COOH =2CH3COONa + CO2↑ + H2O② CO2 + H2O + C6H5ONa =C6H5OH + NaHCO3③ CH3COONa + HCl =NaCl + CH3COOH④ C6H5OH + Na2CO3=C6H5ONa + NaHCO3则根据“左强右弱”规律可得:失H+减弱,酸性减弱酸( H+ ) HCl CH3COOH H2CO3C6H5OH HCO3-碱Cl-CH3COO-HCO3-C6H5O-CO32-(OH-)得H+增强,碱性增强[例2-5 ] 已知多元弱酸在水溶液中电离是分步的,且第一步电离远大于第二步电离,第二步电离远大于第三步电离。

今有HA、H2B、H3C 三种弱酸,且已知下列各反应能发生:① HA + HC2-(少量)=A- + H2C-② H2B (少量)+ 2A-=B2- + 2HA③ H2B (少量)+ H2C-=HB- + H3C 试回答:(1)相同条件下,HA、H2B、H3C 三种酸中,酸性由强到弱的顺序为H2B> H3C HA>;(2)在A-、B2-、C3-、HB-、H2C-、HC2-离子中最易结合质子的是C3-,最难结合质子的是HB- .(3)完成下列反应的离子方程式:①H3C + 3OH-(过量)=C3- + 3H2O ;② 2HA (过量)+ C3-=2A- + H2C-.[解] 由已知①式得HA>H2C-,由②式得H2B>HA,由③式得H2B>H3C,又依分步电离,电离度逐级锐减,可得相关微粒酸碱性强弱顺序表:失H+减弱,酸性减弱酸:(H+)> H2B > H3C > HB- > HA > H2C- >HC2-碱:HB-> H2C-> B- > A- > HC2- > C3- >(OH-)得H+增强,碱性增强根据顺序表中上行酸的位置可得第(1)题答案为H2B> H3C HA>; 由表中下行碱的位置可得第(2)题答案为C3- ; HB- .在表中H3C位于OH-左上,据”左上右下可反应”得(3)①式的反应可以进行完全.据”强强优先”原则可知随OH-用量的增加,H3C 反应的产物依次是H2C-、HC2-、C3-,因题给OH-为过量,所以H3C反应最后产物是C3-,故第(3)①题答案是C3- + 3H2O;同理第(3)②题答案是2A- + H2C-. [练2-6] 等物质的量浓度的两种一元弱酸(HA,HB)的钠盐溶液中,分别通入少量CO2后可发生如下反应: ① NaA + CO2 +H2O =HA + NaHCO3② 2NaB + CO2 + H2O =2HB + Na2CO3试比较HB与HA酸性强弱。

答: HB的酸性比HA 弱[解法提示] 从①式得: A-只能使H2CO3失去一个H+ 形成HCO3-, 从②式得B-则可使H2CO3失去两个H+ 形成CO32-.换句话,B- 结合H+的能力比A-强,HB电离出H+能力则比HA 弱,即HB酸性比HA弱。

酸性强弱顺序为:H2CO3 > HA > HCO3- > HB3 离子方程式的书写3.1.1 离子方程式书写方法步骤—“写拆删查“以次氯酸钠溶液中通入二氧化碳为例第一步“写“ 2NaClO + CO2 + H2O =2HClO + Na2CO3第二步“拆“ 2Na+ + 2ClO- + CO2 + H2O =2HClO + 2Na+ + CO32-第三步“删“ 2ClO-+ CO2 + H2O =2HClO + CO32-第四步“查“ 查原子个数、离子电荷是否配平[说明]①原则上说,电解质要不要拆分改写为离子形式,应以物质客观存在的形式为依据。

若化合物主要以离子形式存在,则应“拆”为离子形式表示;若化合物主要以“分子”形式存在,则不能“拆”,而仍应以“分子”形式表示。

如浓H2SO4应以分子式表示,稀H2SO4则应“拆”为离子式(2H+和SO42-)表示。

②牢记掌握:氧化物、弱电解质、(弱酸、弱碱、水)、气体、难溶性物质(难溶盐)等,不能拆为离子式,要用化学式表示。

③弱酸根离子,如HCO3-、HSO3-等不能再拆(HSO42-除外)④强酸强碱及大部分可溶性盐应拆为离子式表示。

⑤对于微溶物的处理分三种情况:微溶物作为生成物析出的不拆,仍写其化学式,(如Ca(OH)2、CaSO4、Ag2SO4);微溶物作为反应物,若呈混浊液或固态则写其化学式,若呈澄清溶液则拆为离子式表示。

3.1.2 离子方程式表示的意义离子方程式表示的是同一类型的离子反应。

如:CO32- + 2H+=CO2↑+ H2O 它表示的是可溶性的碳酸盐与强酸反应。

因此,Na2CO3与盐酸或K2CO3与HNO3都可实现上述的离子反应。

[练3- 1]下列各组反应中,能用同一个离子方程式表示的(A)A.硫酸溶液和硫酸钠溶液分别与氯化钡溶液反应B.硫酸溶液分别与氢氧化钠溶液和氢氧化钡溶液反应C.硫酸溶液分别与烧碱溶液和纯碱溶液反应D.铁分别与稀硫酸和硫酸铜溶液反应3.2 解说几类离子方程式的写法(1)与反应条例有关铵盐与强碱反应常温下:NH4++ OH-=NH3•H2O铵盐与强碱反应加热: NH4++ OH- △ NH3↑ + H2O(2) 与反应用量比有关(ⅰ)过量反应物能与生成物继续反应如:若过量的NaOH溶液中通入CO22OH- + CO2=CO32- + H2O若少量的NaOH溶液中通入过量CO2OH-+ CO2=HCO3-[练3- 2] 写出下列反应的离子方程式:①向Na2CO3溶液中滴入少量HCl溶液CO32- + H+=HCO3-②向HCl溶液中滴入少量Na2CO3溶液CO32-+ 2H+=CO2↑ + H2O(ⅱ)酸式盐与量有关的反应如Ca(OH)2溶液和NaHCO3溶液混合,反应量的关系有两种情况:第一种情况,若NaHCO3过量,Ca(OH)2不足量。

这时Ca(OH)2电离出的两种离子全部参加反应了。

写该反应的离子方程式要领是:将不足量的反应物Ca(OH)2设定为按1mol的量参与反应来进行配平书写离子方程式。

因1mol Ca(OH)2电离出的2molOH-要消耗2mol HCO3-,故对应的离子方程式为:Ca2++ 2OH-+ 2HCO3-=2H2O + CaCO3↓ + CO32-第二种情况,若Ca(OH)2过量, NaHCO3不足量。

则设定不足量的NaHCO3为1mol,因其电离出的HCO3-仅需消耗1mol OH-和1mol Ca2+故对应的离子方程式为Ca2++ OH-+ HCO3-=H2O + CaCO3↓从上例可知:不足量的某反应物是完全参与反应了,配平时就设定该反应物在化学方程式中的计量数为1,然后按1mol该反应物电离出的阴阳离子数进行配平书写离子方程式。

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