高一化學:必修二知識點總結2

2017-01-09 22:32:02 來源:精品學習網(wǎng)

   一、化學能與熱能

  1、在任何的化學反應中總伴有能量的變化。

  原因:當物質(zhì)發(fā)生化學反應時,斷開反應物中的化學鍵要吸收能量,而形成生成物中的化學鍵要放出能量。化學鍵的斷裂和形成是化學反應中能量變化的主要原因。一個確定的化學反應在發(fā)生過程中是吸收能量還是放出能量,決定于反應物的總能量與生成物的總能量的相對大小。E反應物總能量>E生成物總能量,為放熱反應。E反應物總能量

  2、常見的放熱反應和吸熱反應

  常見的放熱反應:

    ①所有的燃燒與緩慢氧化。

    ②酸堿中和反應。

    ③金屬與酸、水反應制氫氣。

  ④大多數(shù)化合反應(特殊:C+CO2 2CO是吸熱反應)。

  常見的吸熱反應:①以C、H2、CO為還原劑的氧化還原反應如:C(s)+H2O(g) = CO(g)+H2(g)。

  ②銨鹽和堿的反應如Ba(OH)2•8H2O+NH4Cl=BaCl2+2NH3↑+10H2O

  ③大多數(shù)分解反應如KClO3、KMnO4、CaCO3的分解等。

  [練習]1、下列反應中,即屬于氧化還原反應同時又是吸熱反應的是( B )

  A.Ba(OH)2.8H2O與NH4Cl反應 B.灼熱的炭與CO2反應

  C.鋁與稀鹽酸 D.H2與O2的燃燒反應

  2、已知反應X+Y=M+N為放熱反應,對該反應的下列說法中正確的是( C )

  A. X的能量一定高于M B. Y的能量一定高于N

  C. X和Y的總能量一定高于M和N的總能量

  D. 因該反應為放熱反應,故不必加熱就可發(fā)生

  二、化學能與電能

  1、化學能轉化為電能的方式:

  電能

  (電力) 火電(火力發(fā)電) 化學能→熱能→機械能→電能 缺點:環(huán)境污染、低效

  原電池 將化學能直接轉化為電能 優(yōu)點:清潔、高效

  2、原電池原理(1)概念:把化學能直接轉化為電能的裝置叫做原電池。

  (2)原電池的工作原理:通過氧化還原反應(有電子的轉移)把化學能轉變?yōu)殡娔堋?/p>

  (3)構成原電池的條件:(1)有活潑性不同的兩個電極;(2)電解質(zhì)溶液(3)閉合回路(4)自發(fā)的氧化還原反應

  (4)電極名稱及發(fā)生的反應:

  負極:較活潑的金屬作負極,負極發(fā)生氧化反應,

  電極反應式:較活潑金屬-ne-=金屬陽離子

  負極現(xiàn)象:負極溶解,負極質(zhì)量減少。

  正極:較不活潑的金屬或石墨作正極,正極發(fā)生還原反應,

  電極反應式:溶液中陽離子+ne-=單質(zhì)

  正極的現(xiàn)象:一般有氣體放出或正極質(zhì)量增加。

  (5)原電池正負極的判斷方法:

  ①依據(jù)原電池兩極的材料:

  較活潑的金屬作負極(K、Ca、Na太活潑,不能作電極);

  較不活潑金屬或可導電非金屬(石墨)、氧化物(MnO2)等作正極。

  ②根據(jù)電流方向或電子流向:(外電路)的電流由正極流向負極;電子則由負極經(jīng)外電路流向原電池的正極。

  ③根據(jù)內(nèi)電路離子的遷移方向:陽離子流向原電池正極,陰離子流向原電池負極。

  ④根據(jù)原電池中的反應類型:

  負極:失電子,發(fā)生氧化反應,現(xiàn)象通常是電極本身消耗,質(zhì)量減小。

  正極:得電子,發(fā)生還原反應,現(xiàn)象是常伴隨金屬的析出或H2的放出。

  (6)原電池電極反應的書寫方法:

  (i)原電池反應所依托的化學反應原理是氧化還原反應,負極反應是氧化反應,正極反應是還原反應。因此書寫電極反應的方法歸納如下:

  ①寫出總反應方程式。

    ②把總反應根據(jù)電子得失情況,分成氧化反應、還原反應。

  ③氧化反應在負極發(fā)生,還原反應在正極發(fā)生,反應物和生成物對號入座,注意酸堿介質(zhì)和水等參與反應。

  (ii)原電池的總反應式一般把正極和負極反應式相加而得。

  (7)原電池的應用:

    ①加快化學反應速率,如粗鋅制氫氣速率比純鋅制氫氣快。

    ②比較金屬活動性強弱。

    ③設計原電池。

    ④金屬的防腐。

  三、 化學反應的速率和限度

  1、化學反應的速率

  (1)概念:化學反應速率通常用單位時間內(nèi)反應物濃度的減少量或生成物濃度的增加量(均取正值)來表示。

  計算公式:

  ①單位:mol/(L•s)或mol/(L•min)

  ②B為溶液或氣體,若B為固體或純液體不計算速率。

  ③重要規(guī)律:速率比=方程式系數(shù)比

  (2)影響化學反應速率的因素:

  內(nèi)因:由參加反應的物質(zhì)的結構和性質(zhì)決定的(主要因素)。

  外因:①溫度:升高溫度,增大速率

  ②催化劑:一般加快反應速率(正催化劑)

  ③濃度:增加C反應物的濃度,增大速率(溶液或氣體才有濃度可言)

  ④壓強:增大壓強,增大速率(適用于有氣體參加的反應)

  ⑤其它因素:如光(射線)、固體的表面積(顆粒大小)、反應物的狀態(tài)(溶劑)、原電池等也會改變化學反應速率。

  2、化學反應的限度——化學平衡

  (1)化學平衡狀態(tài)的特征:逆、動、等、定、變。

  ①逆:化學平衡研究的對象是可逆反應。

  ②動:動態(tài)平衡,達到平衡狀態(tài)時,正逆反應仍在不斷進行。

  ③等:達到平衡狀態(tài)時,正方應速率和逆反應速率相等,但不等于0。即v正=v逆≠0。

  ④定:達到平衡狀態(tài)時,各組分的濃度保持不變,各組成成分的含量保持一定。

  ⑤變:當條件變化時,原平衡被破壞,在新的條件下會重新建立新的平衡。

  (3)判斷化學平衡狀態(tài)的標志:

  ① VA(正方向)=VA(逆方向)或nA(消耗)=nA(生成)(不同方向同一物質(zhì)比較)

  ②各組分濃度保持不變或百分含量不變

  ③借助顏色不變判斷(有一種物質(zhì)是有顏色的)

  ④總物質(zhì)的量或總體積或總壓強或平均相對分子質(zhì)量不變(前提:反應前后氣體的總物質(zhì)的量不相等的反應適用,即如對于反應xA+yB zC,x+y≠z )

  (責任編輯:康彥林)

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