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        高二化學(xué)反應(yīng)原理知識(shí)總結(jié)

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        對(duì)于化學(xué)知識(shí)點(diǎn)的掌握我們應(yīng)該首先掌握高二化學(xué)反應(yīng)原理的重要知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容,高二化學(xué)反應(yīng)原理是貫穿化學(xué)知識(shí)點(diǎn)的重要內(nèi)容,因此同學(xué)們需要詳細(xì)了解。下面小編給大家分享一些高二化學(xué)反應(yīng)原理知識(shí)總結(jié),希望能夠幫助大家,歡迎閱讀!

        高二化學(xué)反應(yīng)原理知識(shí)1

        反應(yīng)熱 焓變

        1、定義:化學(xué)反應(yīng)過(guò)程中放出或吸收的熱量叫做化學(xué)反應(yīng)的反應(yīng)熱.

        在恒溫、恒壓的條件下,化學(xué)反應(yīng)過(guò)程中所吸收或釋放的熱量稱為反應(yīng)的焓變。

        2、符號(hào):△H

        3、單位:kJ·mol-1

        4、規(guī)定:吸熱反應(yīng):△H > 0 或者值為“+”,放熱反應(yīng):△H < 0 或者值為“-”

        常見(jiàn)的放熱反應(yīng)和吸熱反應(yīng)

        放熱反應(yīng)

        吸熱反應(yīng)

        燃料的燃燒 C+CO2 , H2+CuO

        酸堿中和反應(yīng) C+H2O

        金屬與酸 Ba(OH)2.8H2O+NH4Cl

        大多數(shù)化合反應(yīng) CaCO3高溫分解

        大多數(shù)分解反應(yīng)

        小結(jié):

        1、化學(xué)鍵斷裂,吸收能量;  

        化學(xué)鍵生成,放出能量

        2、反應(yīng)物總能量大于生成物總能量,放熱反應(yīng),體系能量降低,△H為“-”或小于0

        反應(yīng)物總能量小于生成物總能量,吸熱反應(yīng),體系能量升高,△H為“+”或大于0

        3、反應(yīng)熱 數(shù)值上等于生成物分子形成時(shí)所釋放的總能量與反應(yīng)物分子斷裂時(shí)所吸收的總能量之差

        高二化學(xué)反應(yīng)原理知識(shí)2

        熱化學(xué)方程式

        1.概念:表示化學(xué)反應(yīng)中放出或吸收的熱量的化學(xué)方程式.

        2.意義:既能表示化學(xué)反應(yīng)中的物質(zhì)變化,又能表示化學(xué)反應(yīng)中的能量變化.

        [總結(jié)]書寫熱化學(xué)方程式注意事項(xiàng):

        (1)反應(yīng)物和生成物要標(biāo)明其聚集狀態(tài),用g、l、s分別代表氣態(tài)、液態(tài)、固態(tài)。

        (2)方程式右端用△H 標(biāo)明恒壓條件下反應(yīng)放出或吸收的熱量,放熱為負(fù),吸熱為正。

        (3)熱化學(xué)方程式中各物質(zhì)前的化學(xué)計(jì)量數(shù)不表示分子個(gè)數(shù),只表示物質(zhì)的量,因此可以是整數(shù)或分?jǐn)?shù)。

        (4)對(duì)于相同物質(zhì)的反應(yīng),當(dāng)化學(xué)計(jì)量數(shù)不同時(shí),其△H 也不同,即△H 的值與計(jì)量數(shù)成正比,當(dāng)化學(xué)反應(yīng)逆向進(jìn)行時(shí),數(shù)值不變,符號(hào)相反。

        高二化學(xué)反應(yīng)原理知識(shí)3

        蓋斯定律:不管化學(xué)反應(yīng)是一步完成或分幾步完成,其反應(yīng)熱是相同的。

        化學(xué)反應(yīng)的焓變(ΔH)只與反應(yīng)體系的始態(tài)和終態(tài)有關(guān),而與反應(yīng)的途徑無(wú)關(guān)。

        總結(jié)規(guī)律:若多步化學(xué)反應(yīng)相加可得到新的化學(xué)反應(yīng),則新反應(yīng)的反應(yīng)熱即為上述多步反應(yīng)的反應(yīng)熱之和。

        注意:

        1、計(jì)量數(shù)的變化與反應(yīng)熱數(shù)值的變化要對(duì)應(yīng)

        2、反應(yīng)方向發(fā)生改變反應(yīng)熱的符號(hào)也要改變

        反應(yīng)熱計(jì)算的常見(jiàn)題型:

        1、化學(xué)反應(yīng)中物質(zhì)的量的變化與反應(yīng)能量變化的定量計(jì)算。

        2、理論推算反應(yīng)熱:

        依據(jù):物質(zhì)變化決定能量變化

        (1)蓋斯定律 設(shè)計(jì)合理路徑

        路徑1總能量變化等于路徑2總能量變化 (2)通過(guò)已知熱化學(xué)方程式的相加,得出新的熱化學(xué)方程式:

        物質(zhì)的疊加,反應(yīng)熱的疊加

        小結(jié):

        a: 若某化學(xué)反應(yīng)從始態(tài)(S)到終態(tài)(L)其反應(yīng)熱為△H,而從終態(tài)(L)到始態(tài)(S)的反應(yīng)熱為△H ’,這兩者和為0。

        即△H+ △H ’ = 0

        b:若某一化學(xué)反應(yīng)可分為多步進(jìn)行,則其總反應(yīng)熱為各步反應(yīng)的反應(yīng)熱之和。

        即△H= △H1+ △H2+ △H3+……

        c:若多步化學(xué)反應(yīng)相加可得到新的化學(xué)反應(yīng),則新反應(yīng)的反應(yīng)熱即為上述多步反應(yīng)的反應(yīng)熱之和。

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