高二化學筆記整理選修二

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高二化學筆記整理選修二是為大家整理的,說到知識點,大家是不是都習慣性的重視?知識點也可以理解為考試時會涉及到的知識,也就是大綱的分支。
    1.高二化學筆記整理選修二 篇一
    1、組成元素、氨基酸的結構通式、氨基酸的種類取決于R基.
    2、構成蛋白質的氨基酸種類20多種.
    3、氨基酸脫水縮合形成蛋白質:肽鍵的書寫方式.
    有幾個氨基酸就叫幾肽.
    肽鍵的數(shù)目=失去的水=氨基酸數(shù)目-肽鏈條數(shù)(鏈狀多肽)
    環(huán)狀多肽肽鍵數(shù)=氨基酸數(shù)=失去的水
    分之質量的相對計算:蛋白質的分子量=氨基酸的平均分子量氨基酸數(shù)-18(氨基酸-肽鏈條數(shù))
    4、蛋白質種類多樣性的原因:
    氨基酸的種類、數(shù)目、排序以及蛋白質的空間結構不同.核酸分為核糖核酸RNA和脫氧核糖酸DNA,核酸的基本單位是核苷酸,每條核苷酸是由一分子含氮堿基,一分子磷酸,一分子五碳糖,RNA是由堿基(A、G、C、U),磷酸,核糖組成,DNA是由堿基(A、G、C、T),磷酸和脫氧核糖組成
    2.高二化學筆記整理選修二 篇二
    化學電池
    1、電池的分類:化學電池、太陽能電池、原子能電池
    2、化學電池:借助于化學能直接轉變?yōu)殡娔艿难b置
    3、化學電池的分類:一次電池、二次電池、燃料電池
    4、常見一次電池:堿性鋅錳電池、鋅銀電池、鋰電池等
    5、二次電池:放電后可以再充電使活性物質獲得再生,可以多次重復使用,又叫充電電池或蓄電池。
    6、二次電池的電極反應:鉛蓄電池
    7、目前已開發(fā)出新型蓄電池:銀鋅電池、鎘鎳電池、氫鎳電池、鋰離子電池、聚合物鋰離子電池
    8、燃料電池:是使燃料與氧化劑反應直接產(chǎn)生電流的一種原電池。
    9、電極反應:一般燃料電池發(fā)生的電化學反應的最終產(chǎn)物與燃燒產(chǎn)物相同,可根據(jù)燃燒反應寫出總的電池反應,但不注明反應的條件。負極發(fā)生氧化反應,正極發(fā)生還原反應,不過要注意一般電解質溶液要參與電極反應。以氫氧燃料電池為例,鉑為正、負極,介質分為酸性、堿性和中性。當電解質溶液呈酸性時:負極:2H2—4e—=4H+正極:O2+4e—4H+=2H2O當電解質溶液呈堿性時:負極:2H2+4OH——4e—=4H2O正極:O2+2H2O+4e—=4OH—另一種燃料電池是用金屬鉑片插入KOH溶液作電極,又在兩極上分別通甲烷(燃料)和氧氣(氧化劑)。
    10、電極反應式為:負極:CH4+10OH——8e—=CO32—+7H2O;正極:4H2O+2O2+8e—=8OH—。電池總反應式為:CH4+2O2+2KOH=K2CO3+3H2O10、燃料電池的優(yōu)點:能量轉換率高、廢棄物少、運行噪音低
    11、廢棄電池的處理:回收利用
    3.高二化學筆記整理選修二 篇三
    化學反應的方向
    1、反應焓變與反應方向
    放熱反應多數(shù)能自發(fā)進行,即ΔH<0的反應大多能自發(fā)進行。有些吸熱反應也能自發(fā)進行。如NH4HCO3與CH3COOH的反應。有些吸熱反應室溫下不能進行,但在較高溫度下能自發(fā)進行,如CaCO3高溫下分解生成CaO、CO2。
    2、反應熵變與反應方向
    熵是描述體系混亂度的概念,熵值越大,體系混亂度越大。反應的熵變ΔS為反應產(chǎn)物總熵與反應物總熵之差。產(chǎn)生氣體的反應為熵增加反應,熵增加有利于反應的自發(fā)進行。
    3、焓變與熵變對反應方向的共同影響
    ΔH-TΔS<0反應能自發(fā)進行。
    ΔH-TΔS=0反應達到平衡狀態(tài)。
    ΔH-TΔS>0反應不能自發(fā)進行。
    在溫度、壓強一定的條件下,自發(fā)反應總是向ΔH-TΔS<0的方向進行,直至平衡狀態(tài)。
    4.高二化學筆記整理選修二 篇四
    化學反應條件的優(yōu)化——工業(yè)合成氨
    1、合成氨反應的限度
    合成氨反應是一個放熱反應,同時也是氣體物質的量減小的熵減反應,故降低溫度、增大壓強將有利于化學平衡向生成氨的方向移動。
    2、合成氨反應的速率
    (1)高壓既有利于平衡向生成氨的方向移動,又使反應速率加快,但高壓對設備的要求也高,故壓強不能特別大。
    (2)反應過程中將氨從混合氣中分離出去,能保持較高的反應速率。
    (3)溫度越高,反應速率進行得越快,但溫度過高,平衡向氨分解的方向移動,不利于氨的合成。
    (4)加入催化劑能大幅度加快反應速率。
    3、合成氨的適宜條件
    在合成氨生產(chǎn)中,達到高轉化率與高反應速率所需要的條件有時是矛盾的,故應該尋找以較高反應速率并獲得適當平衡轉化率的反應條件:一般用鐵做催化劑,控制反應溫度在700K左右,壓強范圍大致在1×107Pa~1×108Pa之間,并采用N2與H2分壓為1∶2、8的投料比。
    5.高二化學筆記整理選修二 篇五
    1、中和熱概念:在稀溶液中,酸跟堿發(fā)生中和反應而生成1molH2O,這時的反應熱叫中和熱。
    2、強酸與強堿的中和反應其實質是H+和OH—反應,其熱化學方程式為:
    H+(aq)+OH—(aq)=H2O(l)ΔH=—57、3kJ/mol
    3、弱酸或弱堿電離要吸收熱量,所以它們參加中和反應時的中和熱小于57.3kJ/mol。
    4、蓋斯定律內(nèi)容:化學反應的反應熱只與反應的始態(tài)(各反應物)和終態(tài)(各生成物)有關,而與具體反應進行的途徑無關,如果一個反應可以分幾步進行,則各分步反應的反應熱之和與該反應一步完成的反應熱是相同的。
    5、燃燒熱概念:25℃,101kPa時,1mol純物質完全燃燒生成穩(wěn)定的化合物時所放出的熱量。燃燒熱的單位用kJ/mol表示。
    注意以下幾點:
    ①研究條件:101kPa
    ②反應程度:完全燃燒,產(chǎn)物是穩(wěn)定的氧化物。
    ③燃燒物的物質的量:1mol
    ④研究內(nèi)容:放出的熱量。(ΔH<0,單位kJ/mol)
    6.高二化學筆記整理選修二 篇六
    離子放電順序
    (1)陽極:
    ①活性材料作電極時:金屬在陽極失電子被氧化成陽離子進入溶液,陰離子不容易在電極上放電。
    ②惰性材料作電極(Pt、Au、石墨等)時:
    溶液中陰離子的放電順序(由易到難)是:S2->I->Br->Cl->OH->含氧酸根離子。
    (2)陰極:無論是惰性電極還是活性電極都不參與電極反應,發(fā)生反應的是溶液中的陽離子。
    陽離子在陰極上的放電順序是:
    Ag+>Fe3+>Cu2+>H+>Fe2+>Zn2+>Al3+>Mg2+>Na+
    7.高二化學筆記整理選修二 篇七
    電解原理的應用
    (1)電解食鹽水制備燒堿、氯氣和氫氣。
    陽極:2Cl-→Cl2+2e-
    陰極:2H++e-→H2↑
    總反應:2NaCl+2H2O
    2NaOH+H2↑+Cl2↑
    (2)銅的電解精煉。
    粗銅(含Zn、Ni、Fe、Ag、Au、Pt)為陽極,精銅為陰極,CuSO4溶液為電解質溶液。
    陽極反應:Cu→Cu2++2e-,還發(fā)生幾個副反應
    Zn→Zn2++2e-;Ni→Ni2++2e-
    Fe→Fe2++2e-
    Au、Ag、Pt等不反應,沉積在電解池底部形成陽極泥。
    陰極反應:Cu2++2e-→Cu
    (3)電鍍:以鐵表面鍍銅為例
    待鍍金屬Fe為陰極,鍍層金屬Cu為陽極,CuSO4溶液為電解質溶液。
    陽極反應:Cu→Cu2++2e-
    陰極反應:Cu2++2e-→Cu
    8.高二化學筆記整理選修二 篇八
    反應條件對化學平衡的影響
    (1)溫度的影響
    升高溫度使化學平衡向吸熱方向移動;降低溫度使化學平衡向放熱方向移動。溫度對化學平衡的影響是通過改變平衡常數(shù)實現(xiàn)的。
    (2)濃度的影響
    增大生成物濃度或減小反應物濃度,平衡向逆反應方向移動;增大反應物濃度或減小生成物濃度,平衡向正反應方向移動。
    溫度一定時,改變濃度能引起平衡移動,但平衡常數(shù)不變。化工生產(chǎn)中,常通過增加某一價廉易得的反應物濃度,來提高另一昂貴的反應物的轉化率。
    (3)壓強的影響
    ΔVg=0的反應,改變壓強,化學平衡狀態(tài)不變。
    ΔVg≠0的反應,增大壓強,化學平衡向氣態(tài)物質體積減小的方向移動。
    (4)勒夏特列原理
    由溫度、濃度、壓強對平衡移動的影響可得出勒夏特列原理:如果改變影響平衡的一個條件(濃度、壓強、溫度等)平衡向能夠減弱這種改變的方向移動。
    9.高二化學筆記整理選修二 篇九
    催化劑對化學反應速率的影響
    (1)催化劑對化學反應速率影響的規(guī)律:
    催化劑大多能加快反應速率,原因是催化劑能通過參加反應,改變反應歷程,降低反應的活化能來有效提高反應速率。
    (2)催化劑的特點:
    催化劑能加快反應速率而在反應前后本身的質量和化學性質不變。
    催化劑具有選擇性。
    催化劑不能改變化學反應的平衡常數(shù),不引起化學平衡的移動,不能改變平衡轉化率。
    10.高二化學筆記整理選修二 篇十
    化學反應的反應熱
    (1)反應熱的概念:
    當化學反應在一定的溫度下進行時,反應所釋放或吸收的熱量稱為該反應在此溫度下的熱效應,簡稱反應熱。用符號Q表示。
    (2)反應熱與吸熱反應、放熱反應的關系。
    Q>0時,反應為吸熱反應;Q<0時,反應為放熱反應。
    (3)反應熱的測定
    測定反應熱的儀器為量熱計,可測出反應前后溶液溫度的變化,根據(jù)體系的熱容可計算出反應熱,計算公式如下:
    Q=-C(T2-T1)
    式中C表示體系的熱容,T1、T2分別表示反應前和反應后體系的溫度。實驗室經(jīng)常測定中和反應的反應熱。