2020-2021学年高三化学一轮复习知识点第6讲 离子反应 离子方程式

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第六讲离子反应离子方程式

【核心素养分析】

宏观辨识与微观探析:能从不同层次认识化学反应和离子反应的异同点;能从微观的角度认识溶液中离子导电的规律,能从宏观和微观相结合的视角理解化学反应和离子反应,并运用离子反应解决实际问题。

证据推理与模型认知:具有证据意识,能基于不同电解质溶液导电性的差异分析推理,理解溶液中电解质的电离特点和导电规律;通过分析、推理等方法认识研究对象的本质特征;能运用正确的模型理解离子方程式的书写方法。

【重点知识梳理】

知识点一物质的电离

一、电解质和非电解质

基础知识成网络:

1.电解质与非电解质

电解质:在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物,酸、碱、盐属于电解质。

非电解质:在水溶液里和熔融状态下都不能导电的化合物,如蔗糖、乙醇等。

【易错警示】

①电解质和非电解质均是化合物,单质和混合物既不是电解质,也不是非电解质。

②电解质不一定导电,如固态NaCl、液态HCl等;导电物质不一定是电解质,如铁、铝等金属单质。

③电解质一定是指自身电离生成离子的化合物,有些化合物的水溶液能导电,但溶液中的离子不是它自身电离产生的,不属于电解质,如CO2、SO2、NH3、SO3等非电解质。它们与水反应生成的产物H2CO3、H2SO3、NH3·H2O、H2SO4自身能电离,是电解质。

④电解质与金属的导电原理不同。电解质的导电是由于自由移动的阴、阳离子定向移动产生的;金属导电是由于金属晶体中自由电子的定向移动。

2.强电解质和弱电解质

强电解质:在溶液中能够全部电离的电解质。则强电解质溶液中不存在电离平衡。

弱电解质:在溶液中只是部分电离的电解质。则弱电解质溶液中存在电离平衡。

【归纳总结】强电解质与弱电解质的比较:

NH3·H2O NH+4+OH-

H2S H++ HS-HS-

H++S2-

二、电离与电离方程式的书写

1.概念

电解质在水溶液中或熔融状态下离解成自由移动离子的过程。

电离条件:酸的电离条件是溶于水,盐和碱的电离条件是溶于水或熔融,

金属氧化物的电离条件是熔融。

2.电离方程式书写方法

(1)强电解质:完全电离,用===表示。

如H2SO4、NaOH、(NH4)2SO4的电离方程式分别为H2SO4===2H++SO2-4、NaOH===Na++OH-、(NH4)2SO4===2NH+4+SO2-4。

(2)弱电解质:部分电离,用“”表示。

①多元弱酸分步电离,且电离程度逐步减弱,以第一步电离为主。

如H2S的电离方程式为H2S H++HS-;HS-++S2-。

②多元弱碱分步电离,但一步写出。

如Cu(OH)2Cu2++2OH-。

③两性氢氧化物双向电离。

如Al(OH)3的电离方程式:H++AlO-2+H2O Al(OH)3Al3++3OH-。

(3)酸式盐:

①强酸酸式盐完全电离,一步写出。

如NaHSO4在水溶液中的电离方程式为NaHSO4===Na++H++SO2-4,

在熔融状态下的电离方程式为NaHSO4===Na++HSO-4。

②多元弱酸酸式盐,第一步完全电离,其余部分电离。

如NaHCO3===Na++HCO-3,HCO-3H++CO2-3。

3.金属导电与电解质溶液导电原因对比

(1)金属导电是由于自由电子在电场作用下的定向移动,温度高、金属阳离子振动幅度大,自由电子定向移动阻力增大,金属导电性变弱。

(2)电解质溶液之所以导电,是由于溶液中有自由移动的离子存在。电解质溶液导电能力的大小,决定于溶液中自由移动离子的浓度和离子的电荷数,和电解质的强弱没有必然联系。但温度升高时,弱电解质电离程度增大、离子浓度增大、导电性会增强。

知识点二离子反应和离子方程式

1、离子反应

(1)概念:凡有离子参加或生成的反应都是离子反应。

(2)本质:溶液中某些离子的物质的量的减小或子种类发生改变。

(3)离子反应发生的条件

①复分解反应类型:

②氧化还原反应类型:

强氧化性物质+强还原性物质―→弱氧化性物质+弱还原性物质。

如FeCl3溶液与Cu反应的离子方程式为2Fe3++Cu===2Fe2++Cu2+。

③络合反应:生成稳定的络合物或络合离子。

如向FeCl3溶液中滴入KSCN溶液时反应的离子方程式为Fe3++3SCN-===Fe(SCN)3。

④盐类的水解反应:在溶液中盐电离出的离子与水电离出的H+或OH-结合生成弱电解质。

如NH4Cl水解离子方程式为NH+4+H2O NH3·H2O+H+。

⑤电化学反应:实质为氧化还原反应,但需要添加电解或通电条件。

2、离子方程式及书写

(1)离子方程式:用实际参加反应的离子符号来表示离子反应的式子.所谓实际参加反应的离子,即是在反应前后数目发生变化的离子。

(2)意义:离子方程式不仅表示一定物质间的某个反应,而且可以表示所有同一类型的离子反应。如:H++ OH-=H2O可以表示强酸与强碱反应生成可溶性盐的中和反应。

(3)离子方程式书写步骤

书写离子方程式按照“一写、二改、三消、四查”的步骤书写。应注意的是,第二步“改”是关键:把易溶于水、易电离的物质拆写成离子形式,难溶、难电离、气体、单质、氧化物等仍用化学式表示以CaCO3与盐酸的反应为例

【特别提醒】书写离子方程式的注意事项

①微溶物处理方式有三种情况:出现在生成物中写化学式;作反应物处于溶液状态写离子符号;作反应物处于浊液或固态时写化学式。

②单一离子水解的离子方程式不要忘记“”。

③NH+4与OH-在稀溶液中反应生成NH3·H2O,在浓溶液中并加热时生成NH3(g)和H2O。

④浓HCl、浓HNO3在离子方程式中写离子符号,浓H2SO4不写离子符号。

⑤HCO-3、HS-、HSO-3等弱酸的酸式酸根离子不能拆开写。

⑥易溶、易电离的物质(可溶性强电解质,包括强酸、强碱、可溶性盐)以实际参加反应的离子符号表示;非电解质、弱电解质、难溶物、气体、单质、氧化物均用化学式表示。

⑦离子方程式要遵循质量守恒、电荷守恒,是氧化还原反应的还要遵循得失电子守恒。

【知识拓展】离子方程式的正误判断

离子方程式的书写时高考的重点和难点,特别是与用量有关的反应方程式的书写、正误的判断及其应用。解决此类问题的难点在量的关系及进行的配平。在解决过程中可按照其成因进行分类,了解其原理,届可以顺利解决。

1、连续型反应

指反应生成的离子因又能跟剩余(过量)的反应物继续反应而跟用量有关。

(1)可溶性多元弱酸(或其酸酐)与碱溶液反应。如CO2通入NaOH溶液中,先生成碳酸盐,再生成酸

相关文档
最新文档