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        2020高考化學重要知識點歸納大全

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          2020高考正在備考階段,高考化學是理綜復習的重點,為了方便復習學習,那么下面由小編為整理有關2020高考化學重要知識點詳細總結的資料,供參考!

          2020高考化學重要知識點詳細總結一

          1、固體不一定都是晶體,如玻璃是非晶態物質,再如塑料、橡膠等。

          2、最簡式相同的有機物:①CH:C2H2和C6H6②CH2:烯烴和環烷烴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。

          2020高考化學重要知識點詳細總結二

          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定結構,其余原子的電子層結構一定不是穩定結構。

          23.離子的電子層結構一定是穩定結構。

          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,對分子穩定性無影響。

          2020高考化學重要知識點詳細總結三

          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。

          2020高考化學知識點總結一

          (1)原子構造原理是電子排入軌道的順序,構造原理揭示了原子核外電子的能級分布。

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

          (3)不同能層的能級有交錯現象,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)能級組序數對應著元素周期表的周期序數,能級組原子軌道所容納電子數目對應著每個周期的元素數目。

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

          (5)基態和激發態

          ①基態:最低能量狀態。處于最低能量狀態的原子稱為基態原子。

          ②激發態:較高能量狀態(相對基態而言)。基態原子的電子吸收能量后,電子躍遷至較高能級時的狀態。處于激發態的原子稱為激發態原子。

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

          2020高考化學知識點總結二

          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:原子核外的能層數決定元素所在的周期,原子的價電子總數決定元素所在的族。

          (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

          族是指價電子數相同(外圍電子排布相同),按照電子層數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

          按電子排布可把周期表里的元素劃分成5個區,分別為s區、p區、d區、f區和ds區,除ds區外,區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的遞增發生周期性的遞變,叫做元素周期律。元素周期律主要體現在核外電子排布、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。

          2020高考化學知識點總結三

          (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。

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