2023年高考化學知識點總結書 高考化學知識點總結完整版(12篇)

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2023年高考化學知識點總結書 高考化學知識點總結完整版(12篇)
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總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析,并做出客觀評價的書面材料,它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質的理性認識上來,讓我們一起認真地寫一份總結吧。寫總結的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小編精心整理的總結范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

高考化學知識點總結書 高考化學知識點總結完整版篇一

(2)原子構造原理是書寫基態(tài)原子電子排布式的依據(jù),也是繪制基態(tài)原子軌道表示式的主要依據(jù)之一。

(3)不同能層的能級有交錯現(xiàn)象,如e(3d)>e(4s)、e(4d)>e(5s)、e(5d)>e(6s)、e(6d)>e(7s)、e(4f)>e(5p)、e(4f)>e(6s)等。原子軌道的能量關系是:ns<(n-2)f<(n-1)d

(4)能級組序數(shù)對應著元素周期表的周期序數(shù),能級組原子軌道所容納電子數(shù)目對應著每個周期的元素數(shù)目。

根據(jù)構造原理,在多電子原子的電子排布中:各能層最多容納的電子數(shù)為2n2;最外層不超過8個電子;次外層不超過18個電子;倒數(shù)第三層不超過32個電子。

(5)基態(tài)和激發(fā)態(tài)

①基態(tài):最低能量狀態(tài)。處于最低能量狀態(tài)的原子稱為基態(tài)原子。

②激發(fā)態(tài):較高能量狀態(tài)(相對基態(tài)而言)?;鶓B(tài)原子的電子吸收能量后,電子躍遷至較高能級時的狀態(tài)。處于激發(fā)態(tài)的原子稱為激發(fā)態(tài)原子。

③原子光譜:不同元素的原子發(fā)生電子躍遷時會吸收(基態(tài)→激發(fā)態(tài))和放出(激發(fā)態(tài)→較低激發(fā)態(tài)或基態(tài))不同的能量(主要是光能),產生不同的光譜——原子光譜(吸收光譜和發(fā)射光譜)。利用光譜分析可以發(fā)現(xiàn)新元素或利用特征譜線鑒定元素。

高考化學知識點總結書 高考化學知識點總結完整版篇二

1、元素周期表的結構

元素在周期表中的位置由原子結構決定:原子核外的能層數(shù)決定元素所在的周期,原子的價電子總數(shù)決定元素所在的族。

(1)原子的電子層構型和周期的劃分

周期是指能層(電子層)相同,按照最高能級組電子數(shù)依次增多的順序排列的一行元素。即元素周期表中的一個橫行為一個周期,周期表共有七個周期。同周期元素從左到右(除稀有氣體外),元素的金屬性逐漸減弱,非金屬性逐漸增強。

(2)原子的電子構型和族的劃分

族是指價電子數(shù)相同(外圍電子排布相同),按照電子層數(shù)依次增加的順序排列的一列元素。即元素周期表中的一個列為一個族(第ⅷ族除外)。共有十八個列,十六個族。同主族周期元素從上到下,元素的金屬性逐漸增強,非金屬性逐漸減弱。

(3)原子的電子構型和元素的分區(qū)

按電子排布可把周期表里的元素劃分成5個區(qū),分別為s區(qū)、p區(qū)、d區(qū)、f區(qū)和ds區(qū),除ds區(qū)外,區(qū)的名稱來自按構造原理最后填入電子的能級的符號。

2、元素周期律

元素的性質隨著核電荷數(shù)的遞增發(fā)生周期性的遞變,叫做元素周期律。元素周期律主要體現(xiàn)在核外電子排布、原子半徑、主要化合價、金屬性、非金屬性、第一電離能、電負性等的周期性變化。元素性質的周期性來源于原子外電子層構型的周期性。

高考化學知識點總結書 高考化學知識點總結完整版篇三

(1)極性分子和非極性分子

<1>非極性分子:從整個分子看,分子里電荷的分布是對稱的。如:①只由非極性鍵構成的同種元素的雙原子分子:h2、cl2、n2等;②只由極性鍵構成,空間構型對稱的多原子分子:co2、cs2、bf3、ch4、ccl4等;③極性鍵非極性鍵都有的:ch2=ch2、ch≡ch。

<2>極性分子:整個分子電荷分布不對稱。如:①不同元素的雙原子分子如:hcl,hf等。②折線型分子,如h2o、h2s等。③三角錐形分子如nh3等。

(2)共價鍵的極性和分子極性的關系:

兩者研究對象不同,鍵的極性研究的是原子,而分子的極性研究的是分子本身;兩者研究的方向不同,鍵的極性研究的是共用電子對的偏離與偏向,而分子的極性研究的是分子中電荷分布是否均勻。非極性分子中,可能含有極性鍵,也可能含有非極性鍵,如二氧化碳、甲烷、四氯化碳、三氟化硼等只含有極性鍵,非金屬單質f2、n2、p4、s8等只含有非極性鍵,c2h6、c2h4、c2h2等既含有極性鍵又含有非極性鍵;極性分子中,一定含有極性鍵,可能含有非極性鍵,如hcl、h2s、h2o2等。

(3)分子極性的判斷方法

①單原子分子:分子中不存在化學鍵,故沒有極性分子或非極性分子之說,如he、ne等。

②雙原子分子:若含極性鍵,就是極性分子,如hcl、hbr等;若含非極性鍵,就是非極性分子,如o2、i2等。

③以極性鍵結合的多原子分子,主要由分子中各鍵在空間的排列位置決定分子的極性。若分子中的電荷分布均勻,即排列位置對稱,則為非極性分子,如bf3、ch4等。若分子中的電荷分布不均勻,即排列位置不對稱,則為極性分子,如nh3、so2等。

④根據(jù)abn的中心原子a的最外層價電子是否全部參與形成了同樣的共價鍵。(或a是否達最高價)

(4)相似相溶原理

①相似相溶原理:極性分子易溶于極性溶劑,非極性分子易溶于非極性溶劑。

②相似相溶原理的適用范圍:“相似相溶”中“相似”指的是分子的極性相似。

③如果存在氫鍵,則溶劑和溶質之間的氫鍵作用力越大,溶解性越好。相反,無氫鍵相互作用的溶質在有氫鍵的水中的溶解度就比較小。

高考化學知識點總結書 高考化學知識點總結完整版篇四

1.內容:在同溫同壓下,同體積的氣體含有相等的分子數(shù)。

即“三同”定“一等”。

2.推論:

(1)同溫同壓下,v1/v2=n1/n2

(2)同溫同體積時,p1/p2=n1/n2=n1/n2

(3)同溫同壓等質量時,v1/v2=m2/m1

(4)同溫同壓同體積時,m1/m2=ρ1/ρ2

注意:

(1)阿伏加德羅定律也適用于混合氣體。

(2)考查氣體摩爾體積時,常用在標準狀況下非氣態(tài)的物質來迷惑考生,如h2o、so3、已烷、辛烷、chcl3、乙醇等。

(3)物質結構和晶體結構:考查一定物質的量的物質中含有多少微粒(分子、原子、電子、質子、中子等)時常涉及稀有氣體he、ne等單原子分子,cl2、n2、o2、h2雙原子分子。膠體粒子及晶體結構:p4、金剛石、石墨、二氧化硅等結構。

(4)要用到22.4l·mol-1時,必須注意氣體是否處于標準狀況下,否則不能用此概念;

(5)某些原子或原子團在水溶液中能發(fā)生水解反應,使其數(shù)目減少;

(6)注意常見的的可逆反應:如no2中存在著no2與n2o4的平衡;

(7)不要把原子序數(shù)當成相對原子質量,也不能把相對原子質量當相對分子質量。

(8)較復雜的化學反應中,電子轉移數(shù)的求算一定要細心。如na2o2+h2o;cl2+naoh;電解agno3溶液等。

化學史

(1)分析空氣成分的第一位科學家——拉瓦錫;

(2)近代原子學說的創(chuàng)立者——道爾頓(英國);

(3)提出分子概念——何伏加德羅(意大利);

(4)候氏制堿法——候德榜(1926年所制的“紅三角”牌純堿獲美國費城萬國博覽會金獎);

(5)金屬鉀的發(fā)現(xiàn)者——戴維(英國);

(6)cl2的發(fā)現(xiàn)者——舍勒(瑞典);

(7)在元素相對原子量的測定上作出了卓越貢獻的我國化學家——張青蓮;

(8)元素周期律的發(fā)現(xiàn),

(9)元素周期表的創(chuàng)立者——門捷列夫(俄國);

(10)1828年首次用無機物氰酸銨合成了有機物尿素的化學家——維勒(德國);

(11)苯是在1825年由英國科學家——法拉第首先發(fā)現(xiàn);

(12)德國化學家——凱庫勒定為單雙健相間的六邊形結構;

(13)鐳的發(fā)現(xiàn)人——居里夫人。

(14)人類使用和制造第一種材料是——陶

掌握基本概念

1.分子

分子是能夠獨立存在并保持物質化學性質的一種微粒。

(1)分子同原子、離子一樣是構成物質的基本微粒.

(2)按組成分子的原子個數(shù)可分為:

單原子分子如:he、ne、ar、kr…

雙原子分子如:o2、h2、hcl、no…

多原子分子如:h2o、p4、c6h12o6…

2.原子

原子是化學變化中的最小微粒。確切地說,在化學反應中原子核不變,只有核外電子發(fā)生變化。

(1)原子是組成某些物質(如金剛石、晶體硅、二氧化硅等原子晶體)和分子的基本微粒。

(2)原子是由原子核(中子、質子)和核外電子構成的。

3.離子

離子是指帶電荷的原子或原子團。

(1)離子可分為:

陽離子:li+、na+、h+、nh4+…

陰離子:cl–、o2–、oh–、so42–…

(2)存在離子的物質:

①離子化合物中:nacl、cacl2、na2so4…

②電解質溶液中:鹽酸、naoh溶液…

③金屬晶體中:鈉、鐵、鉀、銅…

4.元素

元素是具有相同核電荷數(shù)(即質子數(shù))的同—類原子的總稱。

(1)元素與物質、分子、原子的區(qū)別與聯(lián)系:物質是由元素組成的(宏觀看);物質是由分子、原子或離子構成的(微觀看)。

(2)某些元素可以形成不同的單質(性質、結構不同)—同素異形體。

(3)各種元素在地殼中的質量分數(shù)各不相同,占前五位的依次是:o、si、al、fe、ca。

5.同位素

是指同一元素不同核素之間互稱同位素,即具有相同質子數(shù),不同中子數(shù)的同一類原子互稱同位素。如h有三種同位素:11h、21h、31h(氕、氘、氚)。

6.核素

核素是具有特定質量數(shù)、原子序數(shù)和核能態(tài),而且其壽命足以被觀察的一類原子。

(1)同種元素、可以有若干種不同的核素—同位素。

(2)同一種元素的各種核素盡管中子數(shù)不同,但它們的質子數(shù)和電子數(shù)相同。核外電子排布相同,因而它們的化學性質幾乎是相同的。

7.原子團

原子團是指多個原子結合成的集體,在許多反應中,原子團作為一個集體參加反應。原子團有幾下幾種類型:根(如so42-、ohˉ、ch3cooˉ等)、官能團(有機物分子中能反映物質特殊性質的原子團,如—oh、—no2、—cooh等)、游離基(又稱自由基、具有不成價電子的原子團,如甲基游離基·ch3)。

8.基

化合物中具有特殊性質的一部分原子或原子團,或化合物分子中去掉某些原子或原子團后剩下的原子團。

(1)有機物的官能團是決定物質主要性質的基,如醇的羥基(—oh)和羧酸的羧基(—cooh)。

(2)甲烷(ch4)分子去掉一個氫原子后剩余部分(· ch3)含有未成對的價電子,稱甲基或甲基游離基,也包括單原子的游離基(· cl)。

9.物理性質與化學性質

物理變化:沒有生成其他物質的變化,僅是物質形態(tài)的變化。

化學變化:變化時有其他物質生成,又叫化學反應。

化學變化的特征:有新物質生成伴有放熱、發(fā)光、變色等現(xiàn)象

化學變化本質:舊鍵斷裂、新鍵生成或轉移電子等。二者的區(qū)別是:前者無新物質生成,僅是物質形態(tài)、狀態(tài)的變化。

10.溶解性

指物質在某種溶劑中溶解的能力。例如氯化鈉易溶于水,卻難溶于無水乙醇、苯等有機溶劑。單質碘在水中溶解性較差,卻易溶于乙醇、苯等有機溶劑。苯酚在室溫時僅微溶于水,當溫度大于70℃時,卻能以任意比與水互溶(苯酚熔點為43℃,70℃時苯酚為液態(tài))。利用物質在不同溫度或不同溶劑中溶解性的差異,可以分離混合物或進行物質的提純。

在上述物質溶解過程中,溶質與溶劑的化學組成沒有發(fā)生變化,利用簡單的物理方法可以把溶質與溶劑分離開。還有一種完全不同意義的溶解。例如,石灰石溶于鹽酸,鐵溶于稀硫酸,氫氧化銀溶于氨水等。這樣的溶解中,物質的化學組成發(fā)生了變化,用簡單的物理方法不能把溶解的物質提純出來。

11.液化

指氣態(tài)物質在降低溫度或加大壓強的條件下轉變成液體的現(xiàn)象。在化學工業(yè)生產過程中,為了便于貯存、運輸某些氣體物質,常將氣體物質液化。液化操作是在降溫的同時加壓,液化使用的設備及容器必須能耐高壓,以確保安全。

12.金屬性

元素的金屬性通常指元素的原子失去價電子的能力。元素的原子越易失去電子,該元素的金屬性越強,它的單質越容易置換出水或酸中的氫成為氫氣,它的最高價氧化物的水化物的堿性亦越強。元素的原子半徑越大,價電子越少,越容易失去電子。在各種穩(wěn)定的同位素中,銫元素的金屬性最強,氫氧化銫的堿性也最強。除了金屬元素表現(xiàn)出不同強弱的金屬性,某些非金屬元素也表現(xiàn)出一定的金屬性,如硼、硅、砷、碲等。

13.非金屬性

是指元素的原子在反應中得到(吸收)電子的能力。元素的原子在反應中越容易得到電子。元素的非金屬性越強,該元素的單質越容易與h2化合,生成的氫化物越穩(wěn)定,它的最高價氧化物的水化物(含氧酸)的酸性越強(氧元素、氟元素除外)。

已知氟元素是最活潑的非金屬元素。它與氫氣在黑暗中就能發(fā)生劇烈的爆炸反應,氟化氫是最穩(wěn)定的氫化物。氧元素的非金屬性僅次于氟元素,除氟、氧元素外,氯元素的非金屬性也很強,它的最高價氧化物(cl2o7)的水化物—高氯酸(hclo4)是已知含氧酸中最強的一種酸

高考化學知識點總結書 高考化學知識點總結完整版篇五

硫酸工業(yè)和硫酸

(1)接觸法制硫酸

反應原理:①造氣:4fes2+11o2(g)=2fe2o3+8so2

②氧化:2so2+o2=2so3

③吸收:so3+h2o=h2so4

分別對應的設備:①沸騰爐 ②接觸室 ③吸收塔

具體措施:粉碎礦石、過量空氣、熱交換、催化氧化、逆流、循環(huán)、濃h2 so4吸收so3(防止形成酸霧)、尾氣處理(用氨水吸收so2,生成(nh4)2so3,再用h2so4處理,便又可生成so2)。

(2)濃硫酸(98.3%)的特性

①吸水性:h2so4易與h2o結合,并放出大量熱,所以濃硫酸常做酸性氣體的干燥劑(不可干燥h2s)。

②脫水性:濃h2so4遇見某些有機化合物,可將其中氫、氧原子個數(shù)按2:1比例脫去,即為脫水性,c12h22o11 12c+11h2o(濃h2so4脫水性)

③強氧化性:濃h2so4與金屬、與非金屬、與具有還原性物質發(fā)生氧化-還原反應,如:

cu+2h2so4(濃)=cuso4+so2↑+2h2o

c+2h2so4(濃)=co2↑+2so2↑+2h2o

h2s+h2so4(濃)=s+so2↑+2h2o

2nai+2h2so4(濃)= na2so4+so2↑+i2+2h2o

與還原劑反應濃h2so4的還原產物都為so2。

常溫下,濃h2so4使fe、al表面發(fā)生鈍化(生成致密氧化膜),而不發(fā)生產生氣體的反應。

高考化學知識點總結書 高考化學知識點總結完整版篇六

(1)、濃鹽酸被二氧化錳氧化(實驗室制氯氣)

(2)、鹽酸、氯化鈉等分別與硝酸銀溶液的反應(鹽酸及氯化物溶液的檢驗;溴化物、碘化物的檢驗)

(3)、鹽酸與堿反應

(4)、鹽酸與堿性氧化物反應

(5)、鹽酸與鋅等活潑金屬反應

(6)、鹽酸與弱酸鹽如碳酸鈉、硫化亞鐵反應

(7)、鹽酸與苯酚鈉溶液反應

(8)、稀鹽酸與漂白反應

(9)、氯化氫與乙烯加成反應

(10)、氯化氫與乙炔加成反應(制聚氯乙烯)

(11)、漂白與空氣中的二氧化碳反應(說明碳酸酸性強于hclo)

(12)、hf、hcl、hbr、hi酸性的比較(hf為弱酸,hcl、hbr、hi為強酸,且酸性依次增強)

(13)、用于人工降雨的物質有哪些?(干冰、agi)

高考化學知識點總結書 高考化學知識點總結完整版篇七

二氧化硫

(1)物理性質:無色有刺激性氣味,有毒,密度比空氣大,易液化、易溶于水(與h2o化合生成h2 so3,so2+h2o =h2so3)

(2)化學性質:

①具有酸性氧化物通性

②還原性:so2+cl2+2h2o=h2so4+2hcl 2so2+o2=2so3

③弱氧化性:so2+2h2s=3s+2h2o

④漂白性:so3可使品紅褪色(可逆,加熱又恢復紅色)

(3)二氧化硫的污染

①so2是污染大氣的主要有害物質之一,直接危害是引起呼吸道疾病。

②形成酸雨ph<5.6,破壞農作物、森林、草原、使土壤酸性增強等等。

③含so2的工業(yè)廢氣必須經過凈化處理才能排放到空氣中。

高考化學知識點總結書 高考化學知識點總結完整版篇八

1、有色氣體:f2(淡黃綠色)、cl2(黃綠色)、br2(g)(紅棕色)、i2(g)(紫紅色,固體

紫黑色)、no2(紅棕色)、o3(淡藍色),其余均為無色氣體。

2、有刺激性氣味的氣體:hf、hcl、hbr、hi、nh3、so2、no2、f2、cl2、br2(g);有臭雞蛋氣味

的氣體:h2s。 3、熔沸點、狀態(tài):

① 同族金屬從上到下熔沸點減小,同族非金屬從上到下熔沸點增大(指鹵素,c、si相反)。 ② 同族非金屬元素的氫化物熔沸點從上到下增大,含氫鍵的nh3、h2o、hf反常。 ③ 常溫下呈氣態(tài)的有機物:碳原子數(shù)小于等于4的烴、一氯甲烷、甲醛。 ④ 熔沸點比較規(guī)律:原子晶體>離子晶體>分子晶體,金屬晶體不一定。

⑤ 原子晶體熔化只破壞共價鍵,離子晶體熔化只破壞離子鍵,分子晶體熔化只破壞分子間作用力。

⑥ 常溫下呈液態(tài)的單質有br2、hg;呈氣態(tài)的單質有h2、o2、o3、n2、f2、cl2;常溫呈液態(tài)的無機化合物主要有h2o、h2o2、硫酸、硝酸。

⑦ 同類有機物一般碳原子數(shù)越大,熔沸點越高,支鏈越多,熔沸點越低。

同分異構體之間:正>異>新,鄰>間>對。高考化學知識點⑧ 比較熔沸點注意常溫下狀態(tài),固態(tài)>液態(tài)>氣態(tài)。如:白磷>二硫化碳>干冰。

⑨ 易升華的物質:碘的單質、干冰,還有紅磷也能升華(隔絕空氣情況下),但冷卻后變成白磷,氯化鋁也可;三氯化鐵在100度左右即可升華。 ⑩ 易液化的氣體:nh3、cl2 ,nh3可用作致冷劑。

4、溶解性

① 常見氣體溶解性由大到小:nh3、hcl、so2、h2s、cl2、co2。極易溶于水在空氣中易形成白霧的氣體,能做噴泉實驗的氣體:nh3、hf、hcl、hbr、hi;能溶于水的氣體:co2、so2、cl2、br2(g)、h2s、no2。極易溶于水的氣體尾氣吸收時要用防倒吸裝置。

② 溶于水的有機物:低級醇、醛、酸、葡萄糖、果糖、蔗糖、淀粉、氨基酸。苯酚微溶。 ③ 鹵素單質在有機溶劑中比水中溶解度大。 ④ 硫與白磷皆易溶于二硫化碳。

⑤ 苯酚微溶于水(大于65℃易溶),易溶于酒精等有機溶劑。

⑥ 硫酸鹽三種不溶(鈣銀鋇,前兩者微溶),氯化物一種不溶(銀),碳酸鹽只溶鉀鈉銨。 ⑦ 固體溶解度大多數(shù)隨溫度升高而增大,少數(shù)受溫度影響不大(如nacl),極少數(shù)隨溫度升高而變小[如ca(oh)2]。 氣體溶解度隨溫度升高而變小,隨壓強增大而變大(氣體溶解度單位是體積比,不是g/100g水)。

高考化學知識點總結書 高考化學知識點總結完整版篇九

1、掌握一圖(原子結構示意圖)、五式(分子式、結構式、結構簡式、電子式、最簡式)、六方程(化學方程式、電離方程式、水解方程式、離子方程式、電極方程式、熱化學方程式)的正確書寫。

2、最簡式相同的有機物:①ch:c2h2和c6h6②ch2:烯烴和環(huán)烷烴③ch2o:甲醛、乙酸、甲酸甲酯④cnh2no:飽和一元醛(或飽和一元酮)與二倍于其碳原子數(shù)和飽和一元羧酸或酯;舉一例:乙醛(c2h4o)與丁酸及其異構體(c4h8o2)

3、一般原子的`原子核是由質子和中子構成,但氕原子(1h)中無中子。

4、元素周期表中的每個周期不一定從金屬元素開始,如第一周期是從氫元素開始。

5、ⅲb所含的元素種類最多。碳元素形成的化合物種類最多,且ⅳa族中元素組成的晶體常常屬于原子晶體,如金剛石、晶體硅、二氧化硅、碳化硅等。

6、質量數(shù)相同的原子,不一定屬于同種元素的原子,如18o與18f、40k與40ca

7.ⅳa~ⅶa族中只有ⅶa族元素沒有同素異形體,且其單質不能與氧氣直接化合。

8、活潑金屬與活潑非金屬一般形成離子化合物,但alcl3卻是共價化合物(熔沸點很低,易升華,為雙聚分子,所有原子都達到了最外層為8個電子的穩(wěn)定結構)。

9、一般元素性質越活潑,其單質的性質也活潑,但n和p相反,因為n2形成叁鍵。

10、非金屬元素之間一般形成共價化合物,但nh4cl、nh4no3等銨鹽卻是離子化合物。

11、離子化合物在一般條件下不存在單個分子,但在氣態(tài)時卻是以單個分子存在。如nacl。

12、含有非極性鍵的化合物不一定都是共價化合物,如na2o2、fes2、cac2等是離子化合物。

13、單質分子不一定是非極性分子,如o3是極性分子。

14、一般氫化物中氫為+1價,但在金屬氫化物中氫為-1價,如nah、cah2等。

15、非金屬單質一般不導電,但石墨可以導電,硅是半導體。

16、非金屬氧化物一般為酸性氧化物,但co、no等不是酸性氧化物,而屬于不成鹽氧化物。

17、酸性氧化物不一定與水反應:如sio2。

18、金屬氧化物一般為堿性氧化物,但一些高價金屬的氧化物反而是酸性氧化物,如:mn2o7、cro3等反而屬于酸性氧物,2koh+mn2o7==2kmno4+h2o。

19、非金屬元素的最高正價和它的負價絕對值之和等于8,但氟無正價,氧在of2中為+2價。

20、含有陽離子的晶體不一定都含有陰離子,如金屬晶體中有金屬陽離子而無陰離子。

21、離子晶體不一定只含有離子鍵,如naoh、na2o2、nh4cl、ch3coona等中還含有共價鍵。

22.稀有氣體原子的電子層結構一定是穩(wěn)定結構,其余原子的電子層結構一定不是穩(wěn)定結構。

23.離子的電子層結構一定是穩(wěn)定結構。

24.陽離子的半徑一定小于對應原子的半徑,陰離子的半徑一定大于對應原子的半徑。

25.一種原子形成的高價陽離子的半徑一定小于它的低價陽離子的半徑。如fe3+

26.同種原子間的共價鍵一定是非極性鍵,不同原子間的共價鍵一定是極性鍵。

27.分子內一定不含有離子鍵。題目中有“分子”一詞,該物質必為分子晶體。

28單質分子中一定不含有極性鍵。

29共價化合物中一定不含有離子鍵。

30含有離子鍵的化合物一定是離子化合物,形成的晶體一定是離子晶體。

31.含有分子的晶體一定是分子晶體,其余晶體中一定無分子。

32.單質晶體一定不會是離子晶體。

33.化合物形成的晶體一定不是金屬晶體。

34.分子間力一定含在分子晶體內,其余晶體一定不存在分子間力(除石墨外)。

35.對于雙原子分子,鍵有極性,分子一定有極性(極性分子);鍵無極性,分子一定無極性(非極性分子)。

36、氫鍵也屬于分子間的一種相互作用,它只影響分子晶體的熔沸點,對分子穩(wěn)定性無影響。

37.微粒不一定都指原子,它還可能是分子,陰、陽離子、基團(如羥基、硝基等)。例如,具有10e-的微粒:ne;o2-、f-、na+、mg2+、al3+;oh-h3o+、ch4、nh3、h2o、hf。

38.失電子難的原子獲得電子的能力不一定都強,如碳,稀有氣體等。

39.原子的最外電子層有2個電子的元素不一定是ⅱa族元素,如he、副族元素等。

40.原子的最外電子層有1個電子的元素不一定是ⅰa族元素,如cr、ⅰb族元素等。

41.ⅰa族元素不一定是堿金屬元素,還有氫元素。

42.由長、短周期元素組成的族不一定是主族,還有0族。

43.分子內不一定都有化學鍵,如稀有氣體為單原子分子,無化學鍵。

44.共價化合物中可能含非極性鍵,如過氧化氫、乙炔等。

45.含有非極性鍵的化合物不一定是共價化合物,如過氧化鈉、二硫化亞鐵、乙酸鈉、cac2等是離子化合物。

46.對于多原子分子,鍵有極性,分子不一定有極性,如二氧化碳、甲烷等是非極性分子。

47.含有陽離子的晶體不一定是離子晶體,如金屬晶體。

48.離子化合物不一定都是鹽,如mg3n2、金屬碳化物(cac2)等是離子化合物,但不是鹽。

49.鹽不一定都是離子化合物,如氯化鋁、溴化鋁等是共價化合物。

50.固體不一定都是晶體,如玻璃是非晶態(tài)物質,再如塑料、橡膠等。

高考化學知識點總結書 高考化學知識點總結完整版篇十

1. 區(qū)分元素、同位素、原子(化學變化中的最小微粒)、分子(保持物質化學性質的一種微粒)、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、(膠體不要求)、吸附、紙上層析、蛋白質的鹽析、蒸發(fā)、分離、萃取分液、溶解除雜(酒精溶解碘)等。

常見的化學變化:化合、分解、電解質溶液導電、蛋白質變性、干餾、電解、金屬的腐蝕、風化、硫化、鈍化、裂化、裂解、顯色反應、同素異形體相互轉化、堿去油污、明礬凈水、結晶水合物失水、濃硫酸脫水等。(注:濃硫酸使膽礬失水是化學變化,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)、摩爾質量、質量數(shù)的涵義及關系。

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、漂粉、漂粉精、(天然油脂是混合物)、堿石灰、王水、同素異形體組成的物質(o2與o3) 、同分異構體組成的物質c5h12等。

5. 掌握化學反應分類的特征及常見反應:

a.從物質的組成形式:化合反應、分解反應、置換反應、復分解反應。

b.從有無電子轉移:氧化還原反應或非氧化還原反應 c.從反應的微粒:離子反應或分子反應 d.從反應進行程度和方向:可逆反應或不可逆反應 e.從反應的熱效應:吸熱反應或放熱反應

6.同素異形體一定是單質,同素異形體之間的物理性質不同、化學性質相差不多,但不能說相同。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。同素異形體相互轉化為化學變化,但不屬于氧化還原反應。

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不同、化學性質基本相同。

8. 同系物、同分異構是指由分子構成的化合物之間的關系。

9. 強氧化性酸(濃h2so4、濃hno3、稀hno3、hclo)、還原性酸(h2s、h2so3)、兩性氧化物(al2o3)、兩性氫氧化物[al(oh)3]、過氧化物(na2o2、h2o2)、酸式鹽(nahco3、nahso4)

高考化學知識點總結書 高考化學知識點總結完整版篇十一

在同溫同壓下,同體積的氣體含有相同的分子數(shù)。即“三同”定“一同”。

(1)同溫同壓下,v1/v2=n1/n2 (2)同溫同體積時,p1/p2=n1/n2=n1/n2

(3)同溫同壓等質量時,v1/v2=m2/m1 (4)同溫同壓同體積時,m1/m2=ρ1/ρ2

注意:①阿伏加德羅定律也適用于不反應的混合氣體。②使用氣態(tài)方程pv=nrt有助于理解上述推論。

①狀況條件:考查氣體時經常給非標準狀況如常溫常壓下,1.01×105pa、25℃時等。

②物質狀態(tài):考查氣體摩爾體積時,常用在標準狀況下非氣態(tài)的物質來迷惑考生,如h2o、so3、已烷、辛烷、chcl3等。

③物質結構和晶體結構:考查一定物質的量的物質中含有多少微粒(分子、原子、電子、質子、中子等)時常涉及希有氣體he、ne等為單原子組成和膠體粒子,cl2、n2、o2、h2為雙原子分子等。晶體結構:p4、金剛石、石墨、二氧化硅等結構。

(1)有氣體產生。如co32-、so32-、s2-、hco3-、hso3-、hs-等易揮發(fā)的弱酸的酸根與h+不能大量共存。

(2)有沉淀生成。如ba2+、ca2+、mg2+、ag+等不能與so42-、co32-等大量共存;mg2+、fe2+、ag+、al3+、zn2+、cu2+、fe3+等不能與oh-大量共存;pb2+與cl-,fe2+與s2-、ca2+與po43-、ag+與i-不能大量共存。

(3)有弱電解質生成。如oh-、ch3coo-、po43-、hpo42-、h2po4-、f-、clo-、alo2-、sio32-、cn-、c17h35coo-、等與h+不能大量共存;一些酸式弱酸根如hco3-、hpo42-、hs-、h2po4-、hso3-不能與oh-大量共存;nh4+與oh-不能大量共存。

(4)一些容易發(fā)生水解的離子,在溶液中的存在是有條件的。如alo2-、s2-、co32-、c6h5o-等必須在堿性條件下才能在溶液中存在;如fe3+、al3+等必須在酸性條件下才能在溶液中存在。這兩類離子不能同時存在在同一溶液中,即離子間能發(fā)生“雙水解”反應。如3alo2-+3al3++6h2o=4al(oh)3↓等。

(1)具有較強還原性的離子不能與具有較強氧化性的離子大量共存。如s2-、hs-、so32-、i-和fe3+不能大量共存。

(2)在酸性或堿性的介質中由于發(fā)生氧化還原反應而不能大量共存。如mno4-、cr2o7-、no3-、clo-與s2-、hs-、so32-、hso3-、i-、fe2+等不能大量共存;so32-和s2-在堿性條件下可以共存,但在酸性條件下則由于發(fā)生2s2-+so32-+6h+=3s↓+3h2o反應不能共在。h+與s2o32-不能大量共存。

例:al3+和hco3-、co32-、hs-、s2-、alo2-、clo-等;fe3+與co32-、hco3-、alo2-、clo-等不能大量共存。

如fe2+、fe3+與scn-不能大量共存;fe3+與不能大量共存。

①酸性溶液(h+)、堿性溶液(oh-)、能在加入鋁粉后放出可燃氣體的溶液、由水電離出的h+或oh-=1×10-10mol/l的溶液等。

②有色離子mno4-,fe3+,fe2+,cu2+,fe(scn)2+。③mno4-,no3-等在酸性條件下具有強氧化性。

④s2o32-在酸性條件下發(fā)生氧化還原反應:s2o32-+2h+=s↓+so2↑+h2o

⑤注意題目要求“大量共存”還是“不能大量共存”。

高考化學知識點總結書 高考化學知識點總結完整版篇十二

1.氧族元素概述

(1)包括:氧(8o)、硫(16 s)、硒(34 se)、碲(52 te)、釙(84 po)等幾種元素。

(2)周期表中位置:via族;2-6周期。

(3)最外層電子數(shù):6e。

(4)化合價:-2,0,+4,+6(o一般無正價)。

(5)原子半徑:隨核電荷數(shù)增大而增大,即ro< se

(6)元素非金屬性:從o→te由強→弱。

2.氧族元素性質的相似性及遞變性

(1)相似性

①最外層電子都有6個電子,均能獲得2個電子,而達到穩(wěn)定結構。

②在氣態(tài)氫化物中均顯2價,分子式為h2r。

③在最高價氧化物中均+6價,分子式為ro3。

④最高價氧化物對應水化物的分子式為h2 ro4。

(2)遞變性(o 、s、 se、 te)

①單質的溶沸點升高,氧化性減弱。

②氣態(tài)氫化物熱穩(wěn)定性減小,還原性增強。

③最高價氧化物的水化物酸性減弱。

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