高一年級化學(xué)知識點復(fù)習(xí)

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    1.高一年級化學(xué)知識點復(fù)習(xí)
    離子反應(yīng)、離子方程式
    1、離子反應(yīng)的'判斷:凡是在水溶液中進行的反應(yīng),就是離子反應(yīng)
    2、離子共存
    凡出現(xiàn)下列情況之一的都不能共存
    (1)生成難溶物
    常見的有AgBr,AgCl,AgI,CaCO3,BaCO3,CaSO3,BaSO3等
    (2)生成易揮發(fā)性物質(zhì)
    常見的有NH3、CO2、SO2、HCl等
    (3)生成難電離物質(zhì)
    常見的有水、氨水、弱酸、弱堿等
    (4)發(fā)生氧化還原反應(yīng)
    Fe3+與S2-、ClO—與S2-等
    3、離子方程式的書寫步驟:“寫、拆、刪、查”
    2.高一年級化學(xué)知識點復(fù)習(xí)
    一、氯氣的化學(xué)性質(zhì)
    氯的原子結(jié)構(gòu)示意圖為:最外層有7個電子,故氯原子容易得到一個電子而達到8電子飽和結(jié)構(gòu),因此Cl2突出表現(xiàn)的化學(xué)性質(zhì)是得電子的性質(zhì),即表現(xiàn)強氧化性,如
    Cl2能氧化:
    ①金屬(Na、Al、Fe、Cu等);
    ②非金屬(H2、P等);
    ③某些化合物(Br-、I-、SO2、Fe2+、SO32-等)。
    (1)跟金屬反應(yīng)
    2Na+Cl2點然2NaCl(產(chǎn)生白煙);Cu+Cl2點然CuCl2(產(chǎn)生棕黃色的煙)
    2Fe+3Cl2點然2FeCl3(產(chǎn)生棕色的煙,溶于水呈黃色)
    (2)跟非金屬反應(yīng)
    H2+Cl2點燃或光照2HCl
    點燃:發(fā)出蒼白火焰,瓶口有白霧;光照:會發(fā)生爆炸
    2P+3Cl2點燃2PCl3(霧,Cl2不足);2P+5Cl2點燃2PCl5(煙,Cl2充足)
    (3)與水反應(yīng):Cl2+H2O=HCl+HClO(HClO是一種不穩(wěn)定的弱酸,但具有強氧化性。)
    【說明】
    a.氯水通常密封保存于棕色試劑瓶中(見光或受熱易分解的物質(zhì)均保存在棕色試劑瓶中)。
    b.Cl2能使?jié)駶櫟乃{色石蕊試紙先變紅,后褪為白色。
    (4)與堿反應(yīng):Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;
    2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O
    漂粉精、漂的漂白原理:Ca(ClO)2+2HCl=CaCl2+2HClO;
    Ca(ClO)2+H2O+CO2=CaCO3↓+2HClO
    (5)與某些還原性物質(zhì)的反應(yīng):
    Cl2+2KI=2KCl+I2(用濕潤的淀粉KI試紙檢驗Cl2)
    2FeCl2+Cl2=2FeCl3
    Cl2+Na2SO3+H2O=Na2SO4+2HCl
    二、氯氣的實驗室制法
    1、反應(yīng)原理:用強氧化性物質(zhì)(如MnO2、KMnO4等)和濃鹽酸反應(yīng)。
    4HCl(濃)+MnO2△MnCl2+2H2O+Cl2↑
    2、實驗裝置:根據(jù)反應(yīng)原理和氣體凈化、收集、尾氣處理等實驗步驟及常見儀器的`性能,制備干燥、純凈的Cl2。
    3.高一年級化學(xué)知識點復(fù)習(xí)
    一、物質(zhì)的分類
    1、常見的物質(zhì)分類法是樹狀分類法和交叉分類法。
    2、混合物按分散系大小分為溶液、膠體和濁液三種,中間大小分散質(zhì)直徑大小為1nm—100nm之間,這種分散系處于介穩(wěn)狀態(tài),膠粒帶電荷是該分散系較穩(wěn)定的主要原因。
    3、濁液用靜置觀察法先鑒別出來,溶液和膠體用丁達爾現(xiàn)象鑒別。
    當(dāng)光束通過膠體時,垂直方向可以看到一條光亮的通路,這是由于膠體粒子對光線散射形成的。
    4、膠體粒子能通過濾紙,不能通過半透膜,所以用半透膜可以分離提純出膠體,這種方法叫做滲析。
    5、在25ml沸水中滴加5—6滴FeCl3飽和溶液,煮沸至紅褐色,即制得Fe(OH)3膠體溶液。該膠體粒子帶正電荷,在電場力作用下向陰極移動,從而該極顏色變深,另一極顏色變淺,這種現(xiàn)象叫做電泳。
    二、離子反應(yīng)
    1、常見的電解質(zhì)指酸、堿、鹽、水和金屬氧化物,它們在溶于水或熔融時都能電離出自由移動的離子,從而可以導(dǎo)電。
    2、非電解質(zhì)指電解質(zhì)以外的化合物(如非金屬氧化物,氮化物、有機物等);單質(zhì)和溶液既不是電解質(zhì)也不是非電解質(zhì)。
    3、在水溶液或熔融狀態(tài)下有電解質(zhì)參與的反應(yīng)叫離子反應(yīng)。
    4、強酸(HCl、H2SO4、HNO3)、強堿(NaOH、KOH、Ba(OH)2)和大多數(shù)鹽(NaCl、BaSO4、Na2CO3、NaHSO4)溶于水都完全電離,所以電離方程式中間用“==”。
    5、用實際參加反應(yīng)的離子符號來表示反應(yīng)的式子叫離子方程式。
    在正確書寫化學(xué)方程式基礎(chǔ)上可以把強酸、強堿、可溶性鹽寫成離子方程式,其他不能寫成離子形式。
    6、復(fù)分解反應(yīng)進行的條件是至少有沉淀、氣體和水之一生成。
    7、離子方程式正誤判斷主要含
    ①符合事實
    ②滿足守恒(質(zhì)量守恒、電荷守恒、得失電子守恒)
    ③拆分正確(強酸、強堿、可溶鹽可拆)
    ④配比正確(量的多少比例不同)。
    8、常見不能大量共存的離子:
    ①發(fā)生復(fù)分解反應(yīng)(沉淀、氣體、水或難電離的酸或堿生成)
    ②發(fā)生氧化還原反應(yīng)(MnO4-、ClO-、H++NO3-、Fe3+與S2-、HS-、SO32-、Fe2+、I-)
    ③絡(luò)合反應(yīng)(Fe3+、Fe2+與SCN-)
    ④注意隱含條件的限制(顏色、酸堿性等)。
    三、氧化還原反應(yīng)
    1、氧化還原反應(yīng)的本質(zhì)是有電子的轉(zhuǎn)移,氧化還原反應(yīng)的特征是有化合價的升降。
    2、失去電子(偏離電子)→化合價升高→被氧化→是還原劑;升價后生成氧化產(chǎn)物。還原劑具有還原性。
    得到電子(偏向電子)→化合價降低→被還原→是氧化劑;降價后生成還原產(chǎn)物,氧化劑具有氧化性。
    3、常見氧化劑有:Cl2、O2、濃H2SO4、HNO3、KMnO4(H+)、H2O2、ClO-、FeCl3等,
    常見還原劑有:Al、Zn、Fe;C、H2、CO、SO2、H2S;SO32-、S2-、I-、Fe2+等
    4、氧化還原強弱判斷法
    ①知反應(yīng)方向就知道“一組強弱”
    ②金屬或非金屬單質(zhì)越活潑對應(yīng)的離子越不活潑(即金屬離子氧化性越弱、非金屬離子還原性越弱)
    ③濃度、溫度、氧化或還原程度等也可以判斷(越容易氧化或還原則對應(yīng)能力越強)。
    4.高一年級化學(xué)知識點復(fù)習(xí)
    1.阿伏加德羅常數(shù)NA
    阿伏加德羅常數(shù)是一個物理量,單位是mol1,而不是純數(shù)。
    不能誤認(rèn)為NA就是6.02×1023。
    例如:1molO2中約含有個6.02×10氧分子
    242molC中約含有1.204×10個碳原子
    231molH2SO4中約含有6.02×10硫酸分子
    23+23-1.5molNaOH中約含有9.03×10個Na和9.03×10個OH;
    23nmol某微粒集合體中所含微粒數(shù)約為n×6.02×10。
    由以上舉例可以得知:物質(zhì)的量、阿伏伽德羅常數(shù)以及微粒數(shù)之間存在什么樣的關(guān)系式?由以上內(nèi)容可以看出,物質(zhì)的量與微粒數(shù)之間存在正比例關(guān)系。如果用n表示物質(zhì)的量,NA表示阿伏伽德羅常數(shù),N表示微粒數(shù),三者之間的關(guān)系是:N=n·NA,由此可以推知n=N/NANA=N/n
    2.一定物質(zhì)的量濃度溶液配制過程中的注意事項
    (1)向容量瓶中注入液體時,應(yīng)沿玻璃棒注入,以防液體濺至瓶外。
    (2)不能在容量瓶中溶解溶質(zhì),溶液注入容量瓶前要恢復(fù)到室溫。
    (3)容量瓶上只有一個刻度線,讀數(shù)時要使視線、容量瓶刻度線與溶液凹液面的最低點相切。
    (4)如果加水定容時超過刻度線或轉(zhuǎn)移液體時溶液灑到容量瓶外,均應(yīng)重新配制。
    (5)定容后再蓋上容量瓶塞搖勻后出現(xiàn)液面低于刻度線,不能再加蒸餾水。
    (6)稱量NaOH等易潮解和強腐蝕性的藥品,不能放在紙上稱量,應(yīng)放在小燒杯里稱量。若稀釋濃H2SO4,需在燒杯中加少量蒸餾水再緩緩加入濃H2SO4,并用玻璃棒攪拌。
    5.高一年級化學(xué)知識點復(fù)習(xí)
    1.區(qū)分元素、同位素、原子、分子、離子、原子團、取代基的概念。正確書寫常見元素的名稱、符號、離子符號,包括IA、IVA、VA、VIA、VIIA族、稀有氣體元素、1~20號元素及Zn、Fe、Cu、Hg、Ag、Pt、Au等。
    2.物理變化中分子不變,化學(xué)變化中原子不變,分子要改變。常見的物理變化:蒸餾、分餾、焰色反應(yīng)、膠體的性質(zhì)(丁達爾現(xiàn)象、電泳、膠體的凝聚、滲析、布朗運動)、吸附、蛋白質(zhì)的鹽析、蒸發(fā)、分離、萃取分液、溶解除雜(酒精溶解碘)等。
    常見的化學(xué)變化:化合、分解、電解質(zhì)溶液導(dǎo)電、蛋白質(zhì)變性、干餾、電解、金屬的腐蝕、風(fēng)化、硫化、鈍化、裂化、裂解、顯色反應(yīng)、同素異形體相互轉(zhuǎn)化、堿去油污、明礬凈水、結(jié)晶水合物失水、濃硫酸脫水等。(注:濃硫酸使膽礬失水是化學(xué)變化,干燥氣體為物理變化)
    3.理解原子量(相對原子量)、分子量(相對分子量)、摩爾質(zhì)量、質(zhì)量數(shù)的涵義及關(guān)系。
    4.純凈物有固定熔沸點,冰水混和、H2與D2混和、水與重水混和、結(jié)晶水合物為純凈物。
    混合物沒有固定熔沸點,如玻璃、石油、鋁熱劑、溶液、懸濁液、乳濁液、膠體、高分子化合物、漂白粉、漂粉精、天然油脂、堿石灰、王水、同素異形體組成的物質(zhì)(O2與O3)、同分異構(gòu)體組成的物質(zhì)C5H12等。
    5.掌握化學(xué)反應(yīng)分類的特征及常見反應(yīng):
    a.從物質(zhì)的組成形式:化合反應(yīng)、分解反應(yīng)、置換反應(yīng)、復(fù)分解反應(yīng)。
    b.從有無電子轉(zhuǎn)移:氧化還原反應(yīng)或非氧化還原反應(yīng)
    c.從反應(yīng)的微粒:離子反應(yīng)或分子反應(yīng)
    d.從反應(yīng)進行程度和方向:可逆反應(yīng)或不可逆反應(yīng)
    e.從反應(yīng)的熱效應(yīng):吸熱反應(yīng)或放熱反應(yīng)
    6.同素異形體一定是單質(zhì),同素異形體之間的物理性質(zhì)不同、化學(xué)性質(zhì)基本相同。紅磷和白磷、O2和O3、金剛石和石墨及C60等為同素異形體,H2和D2不是同素異形體,H2O和D2O也不是同素異形體。同素異形體相互轉(zhuǎn)化為化學(xué)變化,但不屬于氧化還原反應(yīng)。
    7.同位素一定是同種元素,不同種原子,同位素之間物理性質(zhì)不同、化學(xué)性質(zhì)基本相同。
    8.同系物、同分異構(gòu)是指由分子構(gòu)成的化合物之間的關(guān)系。
    9.強氧化性酸(濃H2SO4、濃HNO3、稀HNO3、HClO)、還原性酸(H2S、H2SO3)、XX氧化物(Al2O3)、XX氫氧化物[Al(OH)3]、過氧化物(Na2O2)、酸式鹽(NaHCO3、NaHSO4)
    10.酸的強弱關(guān)系:(強)HClO4、HCl(HBr、HI)、H2SO4、HNO3>(中強):H2SO3、H3PO4>(弱):CH3COOH>H2CO3>H2S>HClO>C6H5OH>H2SiO3
    11.與水反應(yīng)可生成酸的氧化物不一定是酸性氧化物,只生成酸的氧化物"才能定義為酸性氧化物
    12.既能與酸反應(yīng)又能與堿反應(yīng)的物質(zhì)是XX氧化物或XX氫氧化物,如SiO2能同時與HF/NaOH反應(yīng),但它是酸性氧化物
    13.甲酸根離子應(yīng)為HCOO-而不是COOH-
    14.離子晶體都是離子化合物,分子晶體不一定都是共價化合物,分子晶體許多是單質(zhì)
    15.同溫同壓,同質(zhì)量的兩種氣體體積之比等于兩種氣體密度的反比