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高二化学

高二作文 时间:2010-02-04

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高二化学篇1:高二化学必备的要点知识归纳


  高考的时候,化学是理科综合科目还在比较容易的一科,但是涉及的知识量是比较大的,考生在复习的时候要做到全面,不要遗漏重要的知识。下面是百分网小编为大家整理的高二化学重要的知识,希望对大家有用!
  高二化学基础知识
  化学反应与能量转化
  化学反应的实质是反应物化学键的断裂和生成物化学键的形成,化学反应过程中伴随着能量的释放或吸收。
  一、化学反应的热效应
  1、化学反应的反应热
  (1)反应热的概念:
  当化学反应在一定的温度下进行时,反应所释放或吸收的热量称为该反应在此温度下的热效应,简称反应热。用符号Q表示。
  (2)反应热与吸热反应、放热反应的关系。
  Q>0时,反应为吸热反应;Q<0时,反应为放热反应。
  (3)反应热的测定
  测定反应热的仪器为量热计,可测出反应前后溶液温度的变化,根据体系的热容可计算出反应热,计算公式如下:
  Q=-C(T2-T1)
  式中C表示体系的热容,T1、T2分别表示反应前和反应后体系的温度。实验室经常测定中和反应的反应热。
  2、化学反应的焓变
  (1)反应焓变
  物质所具有的能量是物质固有的性质,可以用称为“焓”的物理量来描述,符号为H,单位为kJ·mol-1。
  反应产物的总焓与反应物的总焓之差称为反应焓变,用ΔH表示。
  (2)反应焓变ΔH与反应热Q的关系。
  对于等压条件下进行的化学反应,若反应中物质的能量变化全部转化为热能,则该反应的反应热等于反应焓变,其数学表达式为:Qp=ΔH=H(反应产物)-H(反应物)。
  (3)反应焓变与吸热反应,放热反应的关系:
  ΔH>0,反应吸收能量,为吸热反应。
  ΔH<0,反应释放能量,为放热反应。
  (4)反应焓变与热化学方程式:
  把一个化学反应中物质的变化和反应焓变同时表示出来的化学方程式称为热化学方程式,如:H2(g)+O2(g)=H2O(l);ΔH(298K)=-285.8kJ·mol-1
  书写热化学方程式应注意以下几点:
  ①化学式后面要注明物质的聚集状态:固态(s)、液态(l)、气态(g)、溶液(aq)。
  ②化学方程式后面写上反应焓变ΔH,ΔH的单位是J·mol-1或 kJ·mol-1,且ΔH后注明反应温度。
  ③热化学方程式中物质的系数加倍,ΔH的数值也相应加倍。
  3、反应焓变的计算
  (1)盖斯定律
  对于一个化学反应,无论是一步完成,还是分几步完成,其反应焓变一样,这一规律称为盖斯定律。
  (2)利用盖斯定律进行反应焓变的计算。
  常见题型是给出几个热化学方程式,合并出题目所求的热化学方程式,根据盖斯定律可知,该方程式的ΔH为上述各热化学方程式的ΔH的代数和。
  (3)根据标准摩尔生成焓,ΔfHmθ计算反应焓变ΔH。
  对任意反应:aA+bB=cC+dD
  ΔH=[cΔfHmθ(C)+dΔfHmθ(D)]-[aΔfHmθ(A)+bΔfHmθ(B)]
  二、电能转化为化学能——电解
  1、电解的原理
  (1)电解的概念:
  在直流电作用下,电解质在两上电极上分别发生氧化反应和还原反应的过程叫做电解。电能转化为化学能的装置叫做电解池。
  (2)电极反应:以电解熔融的NaCl为例:
  阳极:与电源正极相连的电极称为阳极,阳极发生氧化反应:2Cl-→Cl2↑+2e-。
  阴极:与电源负极相连的电极称为阴极,阴极发生还原反应:Na++e-→Na。
  总方程式:2NaCl(熔)2Na+Cl2↑
  2、电解原理的应用
  (1)电解食盐水制备烧碱、氯气和氢气。
  阳极:2Cl-→Cl2+2e-
  阴极:2H++e-→H2↑
  总反应:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑
  (2)铜的电解精炼。
  粗铜(含Zn、Ni、Fe、Ag、Au、Pt)为阳极,精铜为阴极,CuSO4溶液为电解质溶液。
  阳极反应:Cu→Cu2++2e-,还发生几个副反应
  Zn→Zn2++2e-;Ni→Ni2++2e-
  Fe→Fe2++2e-
  Au、Ag、Pt等不反应,沉积在电解池底部形成阳极泥。
  阴极反应:Cu2++2e-→Cu
  (3)电镀:以铁表面镀铜为例
  待镀金属Fe为阴极,镀层金属Cu为阳极,CuSO4溶液为电解质溶液。
  阳极反应:Cu→Cu2++2e-
  阴极反应: Cu2++2e-→Cu
  高中化学必背知识
  化学能转化为电能——电池
  1、原电池的工作原理
  (1)原电池的概念:
  把化学能转变为电能的装置称为原电池。
  (2)Cu-Zn原电池的工作原理:
  如图为Cu-Zn原电池,其中Zn为负极,Cu为正极,构成闭合回路后的现象是:Zn片逐渐溶解,Cu片上有气泡产生,电流计指针发生偏转。该原电池反应原理为:Zn失电子,负极反应为:Zn→Zn2++2e-;Cu得电子,正极反应为:2H++2e-→H2。电子定向移动形成电流。总反应为:Zn+CuSO4=ZnSO4+Cu。
  (3)原电池的电能
  若两种金属做电极,活泼金属为负极,不活泼金属为正极;若一种金属和一种非金属做电极,金属为负极,非金属为正极。
  2、化学电源
  (1)锌锰干电池
  负极反应:Zn→Zn2++2e-;
  正极反应:2NH4++2e-→2NH3+H2;
  (2)铅蓄电池
  负极反应:Pb+SO42-PbSO4+2e-
  正极反应:PbO2+4H++SO42-+2e-PbSO4+2H2O
  放电时总反应:Pb+PbO2+2H2SO4=2PbSO4+2H2O。
  充电时总反应:2PbSO4+2H2O=Pb+PbO2+2H2SO4。
  (3)氢氧燃料电池
  负极反应:2H2+4OH-→4H2O+4e-
  正极反应:O2+2H2O+4e-→4OH-
  电池总反应:2H2+O2=2H2O
  3、金属的腐蚀与防护
  (1)金属腐蚀
  金属表面与周围物质发生化学反应或因电化学作用而遭到破坏的过程称为金属腐蚀。
  (2)金属腐蚀的电化学原理。
  生铁中含有碳,遇有雨水可形成原电池,铁为负极,电极反应为:Fe→Fe2++2e-。水膜中溶解的氧气被还原,正极反应为:O2+2H2O+4e-→4OH-,该腐蚀为“吸氧腐蚀”,总反应为:2Fe+O2+2H2O=2Fe(OH)2,Fe(OH)2又立即被氧化:4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3,Fe(OH)3分解转化为铁锈。若水膜在酸度较高的环境下,正极反应为:2H++2e-→H2↑,该腐蚀称为“析氢腐蚀”。
  (3)金属的防护
  金属处于干燥的环境下,或在金属表面刷油漆、陶瓷、沥青、塑料及电镀一层耐腐蚀性强的金属防护层,破坏原电池形成的条件。从而达到对金属的防护;也可以利用原电池原理,采用牺牲阳极保护法。也可以利用电解原理,采用外加电流阴极保护法。
  高中化学常考知识
  原电池:
  1、概念:化学能转化为电能的装置叫做原电池。
  2、组成条件:
  ①两个活泼性不同的电极
  ②电解质溶液
  ③电极用导线相连并插入电解液构成闭合回路
  3、电子流向:
  外电路:负极——导线——正极
  内电路:盐桥中阴离子移向负极的电解质溶液,盐桥中阳离子移向正极的电解质溶液。
  4、电极反应:以锌铜原电池为例:
  负极:
  氧化反应:Zn-2e=Zn2+(较活泼金属)
  正极:
  还原反应:2H++2e=H2↑(较不活泼金属)
  总反应式:Zn+2H+=Zn2++H2↑
  5、正、负极的判断:
  (1)从电极材料:一般较活泼金属为负极;或金属为负极,非金属为正极。
  (2)从电子的流动方向负极流入正极
  (3)从电流方向正极流入负极
  (4)根据电解质溶液内离子的移动方向阳离子流向正极,阴离子流向负极。
  (5)根据实验现象
  ①溶解的一极为负极
  ②增重或有气泡一极为正极
  化学电池
  1、电池的分类:化学电池、太阳能电池、原子能电池
  2、化学电池:借助于化学能直接转变为电能的装置
  3、化学电池的分类:一次电池、二次电池、燃料电池
  4、常见一次电池:碱性锌锰电池、锌银电池、锂电池等
  5、二次电池:放电后可以再充电使活性物质获得再生,可以多次重复使用,又叫充电电池或蓄电池。
  6、二次电池的电极反应:铅蓄电池
  7、目前已开发出新型蓄电池:银锌电池、镉镍电池、氢镍电池、锂离子电池、聚合物锂离子电池
  8、燃料电池:是使燃料与氧化剂反应直接产生电流的一种原电池。
  9、电极反应:一般燃料电池发生的电化学反应的最终产物与燃烧产物相同,可根据燃烧反应写出总的电池反应,但不注明反应的条件。
  负极发生氧化反应,正极发生还原反应,不过要注意一般电解质溶液要参与电极反应。以氢氧燃料电池为例,铂为正、负极,介质分为酸性、碱性和中性。
  当电解质溶液呈酸性时:
  负极:2H2-4e-=4H+
  正极:O2+4 e-4H+ =2H2O
  当电解质溶液呈碱性时:
  负极:2H2+4OH--4e-=4H2O
  正极:O2+2H2O+4 e-=4OH-
  另一种燃料电池是用金属铂片插入KOH溶液作电极,又在两极上分别通甲烷(燃料)和氧气(氧化剂)。电极反应式为:
  负极:CH4+10OH--8e- =CO32-+7H2O;
  正极:4H2O+2O2+8e- =8OH-。
  电池总反应式为:CH4+2O2+2KOH=K2CO3+3H2O
  10、燃料电池的优点:能量转换率高、废弃物少、运行噪音低
  11、废弃电池的处理:回收利用

高二化学篇2:新高二化学重点知识点总结


  高一的时候学习化学这门科目,我们可能会感觉很难,很迷茫。到了高二,我们有了学习基础,化学知识的学习也不会觉得很难了。下面是百分网小编为大家整理的高二化学知识归纳,希望对大家有用!
  高二化学知识要点
  一、化学反应的热效应
  1、化学反应的反应热
  (1)反应热的概念:
  当化学反应在一定的温度下进行时,反应所释放或吸收的热量称为该反应在此温度下的热效应,简称反应热。用符号Q表示。
  (2)反应热与吸热反应、放热反应的关系。
  Q>0时,反应为吸热反应;Q<0时,反应为放热反应。
  (3)反应热的测定
  测定反应热的仪器为量热计,可测出反应前后溶液温度的变化,根据体系的热容可计算出反应热,计算公式如下:
  Q=-C(T2-T1)
  式中C表示体系的热容,T1、T2分别表示反应前和反应后体系的温度。实验室经常测定中和反应的反应热。
  2、化学反应的焓变
  (1)反应焓变
  物质所具有的能量是物质固有的性质,可以用称为“焓”的物理量来描述,符号为H,单位为kJ·mol-1。
  反应产物的总焓与反应物的总焓之差称为反应焓变,用ΔH表示。
  (2)反应焓变ΔH与反应热Q的关系。
  对于等压条件下进行的化学反应,若反应中物质的能量变化全部转化为热能,则该反应的反应热等于反应焓变,其数学表达式为:Qp=ΔH=H(反应产物)-H(反应物)。
  (3)反应焓变与吸热反应,放热反应的关系:
  ΔH>0,反应吸收能量,为吸热反应。
  ΔH<0,反应释放能量,为放热反应。
  (4)反应焓变与热化学方程式:
  把一个化学反应中物质的变化和反应焓变同时表示出来的化学方程式称为热化学方程式,如:H2(g)+O2(g)=H2O(l);ΔH(298K)=-285.8kJ·mol-1
  书写热化学方程式应注意以下几点:
  ①化学式后面要注明物质的聚集状态:固态(s)、液态(l)、气态(g)、溶液(aq)。
  ②化学方程式后面写上反应焓变ΔH,ΔH的单位是J·mol-1或 kJ·mol-1,且ΔH后注明反应温度。
  ③热化学方程式中物质的系数加倍,ΔH的数值也相应加倍。
  3、反应焓变的计算
  (1)盖斯定律
  对于一个化学反应,无论是一步完成,还是分几步完成,其反应焓变一样,这一规律称为盖斯定律。
  (2)利用盖斯定律进行反应焓变的计算。
  常见题型是给出几个热化学方程式,合并出题目所求的热化学方程式,根据盖斯定律可知,该方程式的ΔH为上述各热化学方程式的ΔH的代数和。
  (3)根据标准摩尔生成焓,ΔfHmθ计算反应焓变ΔH。
  对任意反应:aA+bB=cC+dD
  ΔH=[cΔfHmθ(C)+dΔfHmθ(D)]-[aΔfHmθ(A)+bΔfHmθ(B)]
  高二化学基础知识
  电能转化为化学能——电解
  1、电解的原理
  (1)电解的概念:
  在直流电作用下,电解质在两上电极上分别发生氧化反应和还原反应的过程叫做电解。电能转化为化学能的装置叫做电解池。
  (2)电极反应:以电解熔融的NaCl为例:
  阳极:与电源正极相连的电极称为阳极,阳极发生氧化反应:2Cl-→Cl2↑+2e-。
  阴极:与电源负极相连的电极称为阴极,阴极发生还原反应:Na++e-→Na。
  总方程式:2NaCl(熔)2Na+Cl2↑
  2、电解原理的应用
  (1)电解食盐水制备烧碱、氯气和氢气。
  阳极:2Cl-→Cl2+2e-
  阴极:2H++e-→H2↑
  总反应:2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑
  (2)铜的电解精炼。
  粗铜(含Zn、Ni、Fe、Ag、Au、Pt)为阳极,精铜为阴极,CuSO4溶液为电解质溶液。
  阳极反应:Cu→Cu2++2e-,还发生几个副反应
  Zn→Zn2++2e-;Ni→Ni2++2e-
  Fe→Fe2++2e-
  Au、Ag、Pt等不反应,沉积在电解池底部形成阳极泥。
  阴极反应:Cu2++2e-→Cu
  (3)电镀:以铁表面镀铜为例
  待镀金属Fe为阴极,镀层金属Cu为阳极,CuSO4溶液为电解质溶液。
  阳极反应:Cu→Cu2++2e-
  阴极反应: Cu2++2e-→Cu
  高二化学必背知识
  化学能转化为电能——电池
  1、原电池的工作原理
  (1)原电池的概念:
  把化学能转变为电能的装置称为原电池。
  (2)Cu-Zn原电池的工作原理:
  如图为Cu-Zn原电池,其中Zn为负极,Cu为正极,构成闭合回路后的现象是:Zn片逐渐溶解,Cu片上有气泡产生,电流计指针发生偏转。该原电池反应原理为:Zn失电子,负极反应为:Zn→Zn2++2e-;Cu得电子,正极反应为:2H++2e-→H2。电子定向移动形成电流。总反应为:Zn+CuSO4=ZnSO4+Cu。
  (3)原电池的电能
  若两种金属做电极,活泼金属为负极,不活泼金属为正极;若一种金属和一种非金属做电极,金属为负极,非金属为正极。
  2、化学电源
  (1)锌锰干电池
  负极反应:Zn→Zn2++2e-;
  正极反应:2NH4++2e-→2NH3+H2;
  (2)铅蓄电池
  负极反应:Pb+SO42-PbSO4+2e-
  正极反应:PbO2+4H++SO42-+2e-PbSO4+2H2O
  放电时总反应:Pb+PbO2+2H2SO4=2PbSO4+2H2O。
  充电时总反应:2PbSO4+2H2O=Pb+PbO2+2H2SO4。
  (3)氢氧燃料电池
  负极反应:2H2+4OH-→4H2O+4e-
  正极反应:O2+2H2O+4e-→4OH-
  电池总反应:2H2+O2=2H2O
  3、金属的腐蚀与防护
  (1)金属腐蚀
  金属表面与周围物质发生化学反应或因电化学作用而遭到破坏的过程称为金属腐蚀。
  (2)金属腐蚀的电化学原理。
  生铁中含有碳,遇有雨水可形成原电池,铁为负极,电极反应为:Fe→Fe2++2e-。水膜中溶解的氧气被还原,正极反应为:O2+2H2O+4e-→4OH-,该腐蚀为“吸氧腐蚀”,总反应为:2Fe+O2+2H2O=2Fe(OH)2,Fe(OH)2又立即被氧化:4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3,Fe(OH)3分解转化为铁锈。若水膜在酸度较高的环境下,正极反应为:2H++2e-→H2↑,该腐蚀称为“析氢腐蚀”。
  (3)金属的防护
  金属处于干燥的环境下,或在金属表面刷油漆、陶瓷、沥青、塑料及电镀一层耐腐蚀性强的金属防护层,破坏原电池形成的条件。从而达到对金属的防护;也可以利用原电池原理,采用牺牲阳极保护法。也可以利用电解原理,采用外加电流阴极保护法。

高二化学篇3:高二化学会考重要知识点的归纳


  等到高二的时候,我们的文科学生就要开始准备理科的会考,去生物和物理相比,化学是比较容易拿高分的,那么有哪些化学知识点需要加强复习呢?下面是百分网小编为大家整理的高二化学会考知识点总结,希望对大家有用!
  高中化学会考知识
  一、阿伏加德罗定律
  1.内容
  在同温同压下,同体积的气体含有相同的分子数。即“三同”定“一同”。
  2.推论
  (1)同温同压下,V1/V2=n1/n2
  (2)同温同体积时,p1/p2=n1/n2=N1/N2
  (3)同温同压等质量时,V1/V2=M2/M1
  (4)同温同压同体积时,M1/M2=ρ1/ρ2
  注意:
  ①阿伏加德罗定律也适用于不反应的混合气体。
  ②使用气态方程PV=nRT有助于理解上述推论。
  3.阿伏加德罗常数这类题的解法
  ①状况条件:考查气体时经常给非标准状况如常温常压下,1.01×105Pa、25℃时等。
  ②物质状态:考查气体摩尔体积时,常用在标准状况下非气态的物质来迷惑考生,如H2O、SO3、已烷、辛烷、CHCl3等。
  ③物质结构和晶体结构:考查一定物质的量的物质中含有多少微粒(分子、原子、电子、质子、中子等)时常涉及希有气体He、Ne等为单原子组成和胶体粒子,Cl2、N2、O2、H2为双原子分子等。晶体结构:P4、金刚石、石墨、二氧化硅等结构。
  二、离子共存
  1.由于发生复分解反应,离子不能大量共存。
  (1)有气体产生。
  如CO32-、SO32-、S2-、HCO3-、HSO3-、HS-等易挥发的弱酸的酸根与H+不能大量共存。
  (2)有沉淀生成。
  如Ba2+、Ca2+、Mg2+、Ag+等不能与SO42-、CO32-等大量共存;Mg2+、Fe2+、Ag+、Al3+、Zn2+、Cu2+、Fe3+等不能与OH-大量共存;Pb2+与Cl-,Fe2+与S2-、Ca2+与PO43-、Ag+与I-不能大量共存。
  (3)有弱电解质生成。
  如OH-、CH3COO-、PO43-、HPO42-、H2PO4-、F-、ClO-、AlO2-、SiO32-、CN-、C17H35COO-、等与H+不能大量共存;一些酸式弱酸根如HCO3-、HPO42-、HS-、H2PO4-、HSO3-不能与OH-大量共存;NH4+与OH-不能大量共存。
  (4)一些容易发生水解的离子,在溶液中的存在是有条件的。
  如AlO2-、S2-、CO32-、C6H5O-等必须在碱性条件下才能在溶液中存在;如Fe3+、Al3+等必须在酸性条件下才能在溶液中存在。这两类离子不能同时存在在同一溶液中,即离子间能发生“双水解”反应。如3AlO2-+3Al3++6H2O=4Al(OH)3↓等。
  2.由于发生氧化还原反应,离子不能大量共存。
  (1)具有较强还原性的离子不能与具有较强氧化性的离子大量共存。如S2-、HS-、SO32-、I-和Fe3+不能大量共存。
  (2)在酸性或碱性的介质中由于发生氧化还原反应而不能大量共存。如MnO4-、Cr2O7-、NO3-、ClO-与S2-、HS-、SO32-、HSO3-、I-、Fe2+等不能大量共存;SO32-和S2-在碱性条件下可以共存,但在酸性条件下则由于发生2S2-+SO32-+6H+=3S↓+3H2O反应不能共在。H+与S2O32-不能大量共存。
  3.能水解的阳离子跟能水解的阴离子在水溶液中不能大量共存(双水解)。
  例:Al3+和HCO3-、CO32-、HS-、S2-、AlO2-、ClO-等;Fe3+与CO32-、HCO3-、AlO2-、ClO-等不能大量共存。
  4.溶液中能发生络合反应的离子不能大量共存。
  如Fe3+与SCN-不能大量共存;
  5.审题时应注意题中给出的附加条件。
  ①酸性溶液(H+)、碱性溶液(OH-)、能在加入铝粉后放出可燃气体的溶液、由水电离出的H+或OH-=1×10-10mol/L的溶液等。
  ②有色离子MnO4-,Fe3+,Fe2+,Cu2+。
  ③MnO4-,NO3-等在酸性条件下具有强氧化性。
  ④S2O32-在酸性条件下发生氧化还原反应:S2O32-+2H+=S↓+SO2↑+H2O
  ⑤注意题目要求“大量共存”还是“不能大量共存”。
  6.审题时还应特别注意以下几点:
  (1)注意溶液的酸性对离子间发生氧化还原反应的影响。如:Fe2+与NO3-能共存,但在强酸性条件下(即Fe2+、NO3-、H+相遇)不能共存;MnO4-与Cl-在强酸性条件下也不能共存;S2-与SO32-在钠、钾盐时可共存,但在酸性条件下则不能共存。
  (2)酸式盐的含氢弱酸根离子不能与强碱(OH-)、强酸(H+)共存。
  如HCO3-+OH-=CO32-+H2O(HCO3-遇碱时进一步电离);HCO3-+H+=CO2↑+H2O
  高二化学考点知识
  一、由于发生复分解反应,离子不能大量共存。
  1.有气体产生。
  如CO32-、S2-、HS-、HSO3-、等弱酸的酸根或酸式酸根与H+不能大量共存:CO32-+2H+==CO2↑+H2O、HS-+H+==H2S↑。
  2.有沉淀生成。
  钾(K+)、钠(Na+)、硝(NO3-)、铵(NH4+) 溶,硫酸(SO42-)除钡(Ba2+)、铅(Pb2+)(不溶),盐酸(Cl- )除银(Ag+)、亚汞(Hg22+)(不溶),其他离子基本与碱同。
  如:
  Ba2+、Ca2+等不能与SO42-、CO32-等大量共存:
  Ba2++CO32== CaCO3↓、
  Ca2++ SO42-==CaSO4(微溶);
  Cu2+、Fe3+等不能与OH-大量共存:
  Cu2++2OH-==Cu(OH)2↓,Fe3++3OH-==Fe(OH)3↓等。
  3.有弱电解质生成。
  能生成弱酸的离子不能大量共存,
  如OH-、CH3COO-、PO43-、HPO42-、H2PO-等与H+不能大量共存,
  一些酸式弱酸根不能与OH-大量共存:
  HCO3-+OH-==CO32-+H2O、
  HPO42-+OH-=PO43-+H2O、
  NH4++OH-==NH3·H2O等。
  4.一些容易发生水解的离子,在溶液中的存在是有条件的。
  如AlO2-、S2-、CO32-、C6H5O-等必须在碱性条件下才能在溶液中存在;如Fe3+、Al3+ 等必须在酸性条件下才能在溶液中存在。
  这两类离子因能发生“双水解”反应而不能同时存在于同一溶液中,
  如3AlO2-+3Al3++6H2O==4Al(OH)3↓等。
  二、由于发生氧化还原反应,离子不能大量共存
  1. 具有较强还原性的离子不能与具有较强氧化性的离子大量共存。
  如I- 和Fe 3+不能大量共存:2I-+2Fe3+==I2+2Fe2+。
  2.在酸性或碱性介质中由于发生氧化还原反应而不能大量共存。
  如NO3- 和I- 在中性或碱性溶液中可以共存,但在有大量H+ 存在情况下则不能共存;SO32- 和S2- 在碱性条件下也可以共存,但在酸性条件下不能共存:2S2-+SO32-+6H+=3S↓+3H2O。
  三、由于形成络合离子,离子不能大量共存
  中学化学中还应注意有少数离子可形成络合离子而不能大量共存的情况。如Fe3+ 和 SCN-,由于Fe3++3SCN- Fe(SCN)3(可逆反应)等络合反应而不能大量共存(该反应常用于Fe3+ 的检验)。
  高二化学会考易错知识
  1.同种元素组成的物质不一定是单质,同种元素组成的物质也不一定是纯净物。因为可以是同种元素组成的几种单质的混合物。如由碳元素组成的金刚石、石墨等同素异形体的混合物。
  2.用同一化学式表示的物质不一定是纯净物。因为同分异构体的化学式相同,它们混合时则是混合物。如正丁烷与异丁烷的混合等。
  3.浓溶液不一定是饱和溶液,稀溶液不一定是不饱和溶液。因为溶质可能不同,如KNO3的浓溶液不一定是饱和溶液,因KNO3的溶解度较大。
  Ca(OH)2的饱和溶液浓度很小,因Ca(OH)2微溶于水。
  4.同一种物质的饱和溶液不一定比不饱和溶液浓。因为温度没确定。
  5.饱和溶液降温后不一定有晶体析出。如Ca(OH)2随着降温溶解度增大,其饱和溶液就变成不饱和溶液,故没有晶体析出。
  6.能电离出氢离子的物质不一定是酸。如NaHSO4、H2O、苯酚等。
  能电离出氢氧根离子的物质不一定是碱。如Mg(OH)Cl、H2O等。
  7.金属氧化物不一定是碱性氧化物。如Mn2O7是酸性氧化物,Al2O3是两性氧化物,Na2O2是过氧化物,Fe3O4是特殊氧化物。
  非金属氧化物不一定是酸性氧化物。如H2O、CO、NO等。
  酸性氧化物不一定是非金属氧化物。如Mn2O7CrO3等。
  8.酸酐不一定都是酸性氧化物。如有机酸的酸酐:乙酸酐等有三种元素组成,不是氧化物。酸酐不一定都是非金属氧化物。如Mn2O7、有机酸酐等。
  9.碱不一定都有对应的碱性氧化物。如NH3·H2O以及有些含氮元素的有机物碱就没有相应的碱性氧化物。
  10.酸分子中的氢原子个数不一定就是酸的“元数”。如CH3COOH不是四元酸,而属于一元酸。
  11.盐不一定都是离子化合物。活泼金属与活泼非金属组成的化合物不一定是离子化合物。如AlCl3是盐,不是离子化合物,属于共价子化合物。
  12.能透过滤纸的不一定是溶液。如胶体可透过滤纸。
  13.常温下收集的NO2气体不一定是纯净物。因为气体中存在化学平衡:2NO2 N2O4,故所收集到的是混合气体。
  14.由不同原子组成的纯净物不一定是化合物。如HD、HT等则是单质。
  15.含碳元素的化合物不一定是有机物。如CO、CO2、H2CO3以及碳酸盐等均含有碳元素,属于无机物。

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