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        高中必修一化學考試常考知識點歸納

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        很多小伙伴都學過化學這門學科,現代化學下有五個二級學科:無機化學、有機化學、物理化學、分析化學與高分子化學。下面是小編為大家整理的高中必修一化學考試常考知識點歸納,希望能幫助到大家!

        高中必修一化學考試??贾R點歸納(篇1)

        一、化學實驗安全

        1、(1)做有毒氣體的實驗時,應在通風廚中進行,并注意對尾氣進行適當處理(吸收或點燃等)。進行易燃易爆氣體的實驗時應注意驗純,尾氣應燃燒掉或作適當處理。

        (2)燙傷宜找醫生處理。

        (3)濃酸撒在實驗臺上,先用Na2CO3(或NaHCO3)中和,后用水沖擦干凈。濃酸沾在皮膚上,宜先用干抹布拭去,再用水沖凈。濃酸濺在眼中應先用稀NaHCO3溶液淋洗,然后請醫生處理。

        (4)濃堿撒在實驗臺上,先用稀醋酸中和,然后用水沖擦干凈。濃堿沾在皮膚上,宜先用大量水沖洗,再涂上硼酸溶液。濃堿濺在眼中,用水洗凈后再用硼酸溶液淋洗。

        (5)鈉、磷等失火宜用沙土撲蓋。

        (6)酒精及其他易燃有機物小面積失火,應迅速用濕抹布撲蓋。

        二.混合物的分離和提純

        分離和提純的方法分離的物質應注意的事項應用舉例

        過濾用于固液混合的分離一貼、二低、三靠如粗鹽的提純

        蒸餾提純或分離沸點不同的液體混合物防止液體暴沸,溫度計水銀球的位置,如石油的蒸餾中冷凝管中水的流向如石油的蒸餾

        萃取利用溶質在互不相溶的溶劑里的溶解度不同,用一種溶劑把溶質從它與另一種溶劑所組成的溶液中提取出來的方法選擇的萃取劑應符合下列要求:和原溶液中的溶劑互不相溶;對溶質的溶解度要遠大于原溶劑用四氯化碳萃取溴水里的溴、碘

        分液分離互不相溶的液體打開上端活塞或使活塞上的凹槽與漏斗上的水孔,使漏斗內外空氣相通。打開活塞,使下層液體慢慢流出,及時關閉活塞,上層液體由上端倒出如用四氯化碳萃取溴水里的溴、碘后再分液

        蒸發和結晶用來分離和提純幾種可溶性固體的混合物加熱蒸發皿使溶液蒸發時,要用玻璃棒不斷攪動溶液;當蒸發皿中出現較多的固體時,即停止加熱分離NaCl和KNO3混合物

        三、離子檢驗

        離子所加試劑現象離子方程式

        Cl-AgNO3、稀HNO3產生白色沉淀Cl-+Ag+=AgCl↓

        SO42-稀HCl、BaCl2白色沉淀SO42-+Ba2+=BaSO4↓

        四.除雜

        注意事項:為了使雜質除盡,加入的試劑不能是“適量”,而應是“過量”;但過量的試劑必須在后續操作中便于除去。

        五、物質的量的單位――摩爾

        1.物質的量(n)是表示含有一定數目粒子的集體的物理量。

        2.摩爾(mol):把含有6.02×1023個粒子的任何粒子集體計量為1摩爾。

        3.阿伏加德羅常數:把6.02X1023mol-1叫作阿伏加德羅常數。

        4.物質的量=物質所含微粒數目/阿伏加德羅常數n=N/NA

        5.摩爾質量(M)(1)定義:單位物質的量的物質所具有的質量叫摩爾質量.(2)單位:g/mol或g..mol-1(3)數值:等于該粒子的相對原子質量或相對分子質量.

        6.物質的量=物質的質量/摩爾質量(n=m/M)

        六、氣體摩爾體積

        1.氣體摩爾體積(Vm)(1)定義:單位物質的量的氣體所占的體積叫做氣體摩爾體積.(2)單位:L/mol

        2.物質的量=氣體的體積/氣體摩爾體積n=V/Vm

        3.標準狀況下,Vm=22.4L/mol

        七、物質的量在化學實驗中的應用

        1.物質的量濃度.

        (1)定義:以單位體積溶液里所含溶質B的物質的量來表示溶液組成的物理量,叫做溶質B的物質的濃度。(2)單位:mol/L(3)物質的量濃度=溶質的物質的量/溶液的體積CB=nB/V

        2.一定物質的量濃度的配制

        (1)基本原理:根據欲配制溶液的體積和溶質的物質的量濃度,用有關物質的量濃度計算的方法,求出所需溶質的質量或體積,在容器內將溶質用溶劑稀釋為規定的體積,就得欲配制得溶液.

        (2)主要操作

        a.檢驗是否漏水.b.配制溶液1計算.2稱量.3溶解.4轉移.5洗滌.6定容.7搖勻8貯存溶液.

        注意事項:A選用與欲配制溶液體積相同的容量瓶.B使用前必須檢查是否漏水.C不能在容量瓶內直接溶解.D溶解完的溶液等冷卻至室溫時再轉移.E定容時,當液面離刻度線1―2cm時改用滴管,以平視法觀察加水至液面最低處與刻度相切為止.

        3.溶液稀釋:C(濃溶液)V(濃溶液)=C(稀溶液)V(稀溶液)

        高中必修一化學考試??贾R點歸納(篇2)

        1、化學變化:生成了其它物質的變化

        2、物理變化:沒有生成其它物質的變化

        3、物理性質:不需要發生化學變化就表現出來的性質

        (如:顏色、狀態、密度、氣味、熔點、沸點、硬度、水溶性等)

        4、化學性質:物質在化學變化中表現出來的性質

        (如:可燃性、助燃性、氧化性、還原性、酸堿性、穩定性等)

        5、純凈物:由一種物質組成

        6、混合物:由兩種或兩種以上純凈物組成,各物質都保持原來的性質

        7、元素:具有相同核電荷數(即質子數)的一類原子的總稱

        8、原子:是在化學變化中的最小粒子,在化學變化中不可再分

        9、分子:是保持物質化學性質的最小粒子,在化學變化中可以再分

        10、單質:由同種元素組成的純凈物

        11、化合物:由不同種元素組成的純凈物

        12、氧化物:由兩種元素組成的化合物中,其中有一種元素是氧元素

        13、化學式:用元素符號來表示物質組成的式子

        14、相對原子質量:以一種碳原子的質量的1/12作為標準,其它原子的質量跟它比較所得的值

        某原子的相對原子質量=

        相對原子質量≈質子數+中子數(因為原子的質量主要集中在原子核)

        15、相對分子質量:化學式中各原子的相對原子質量的總和

        16、離子:帶有電荷的原子或原子團

        注:在離子里,核電荷數=質子數≠核外電子數

        17、四種化學反應基本類型:

        ①化合反應:由兩種或兩種以上物質生成一種物質的反應

        如:A+B=AB

        ②分解反應:由一種物質生成兩種或兩種以上其它物質的反應

        如:AB=A+B

        ③置換反應:由一種單質和一種化合物起反應,生成另一種單質和另一種化合物的反應

        如:A+BC=AC+B

        ④復分解反應:由兩種化合物相互交換成分,生成另外兩種化合物的反應

        如:AB+CD=AD+CB

        18、還原反應:在反應中,含氧化合物的氧被奪去的反應(不屬于化學的`基本反應類型)

        氧化反應:物質跟氧發生的化學反應(不屬于化學的基本反應類型)

        緩慢氧化:進行得很慢的,甚至不容易察覺的氧化反應

        自燃:由緩慢氧化而引起的自發燃燒

        19、催化劑:在化學變化里能改變其它物質的化學反應速率,而本身的質量和化學性在化學變化前后都沒有變化的物質(注:2H2O2===2H2O+O2↑此反應MnO2是催化劑)

        20、質量守恒定律:參加化學反應的各物質的質量總和,等于反應后生成物質的質量總和。

        (反應的前后,原子的數目、種類、質量都不變;元素的種類也不變)

        21、溶液:一種或幾種物質分散到另一種物質里,形成均一的、穩定的混合物

        溶液的組成:溶劑和溶質。(溶質可以是固體、液體或氣體;固、氣溶于液體時,固、氣是溶質,液體是溶劑;兩種液體互相溶解時,量多的一種是溶劑,量少的是溶質;當溶液中有水存在時,不論水的量有多少,我們習慣上都把水當成溶劑,其它為溶質。)

        22、固體溶解度:在一定溫度下,某固態物質在100克溶劑里達到飽和狀態時所溶解的質量,就叫做這種物質在這種溶劑里的溶解度

        23、酸:電離時生成的陽離子全部都是氫離子的化合物

        如:HCl==H++Cl-

        HNO3==H++NO3-

        H2SO4==2H++SO42-

        堿:電離時生成的陰離子全部都是氫氧根離子的化合物

        如:KOH==K++OH-

        NaOH==Na++OH-

        Ba(OH)2==Ba2++2OH-

        鹽:電離時生成金屬離子和酸根離子的化合物

        如:KNO3==K++NO3-

        Na2SO4==2Na++SO42-

        BaCl2==Ba2++2Cl-

        24、酸性氧化物(屬于非金屬氧化物):凡能跟堿起反應,生成鹽和水的氧化物

        堿性氧化物(屬于金屬氧化物):凡能跟酸起反應,生成鹽和水的氧化物

        25、結晶水合物:含有結晶水的物質(如:Na2CO3.10H2O、CuSO4.5H2O)

        26、潮解:某物質能吸收空氣里的水分而變潮的現象

        風化:結晶水合物在常溫下放在干燥的空氣里,能逐漸失去結晶水而成為粉末的現象

        27、燃燒:可燃物跟氧氣發生的一種發光發熱的劇烈的氧化反應

        燃燒的條件:

        ①可燃物;

        ②氧氣(或空氣);

        ③可燃物的溫度要達到著火點。

        高中必修一化學考試??贾R點歸納(篇3)

        一、物質的分類

        1、常見的物質分類法是樹狀分類法和交叉分類法。

        2、混合物按分散系大小分為溶液、膠體和濁液三種,中間大小分散質直徑大小為1nm—100nm之間,這種分散系處于介穩狀態,膠粒帶電荷是該分散系較穩定的主要原因。

        3、濁液用靜置觀察法先鑒別出來,溶液和膠體用丁達爾現象鑒別。

        當光束通過膠體時,垂直方向可以看到一條光亮的通路,這是由于膠體粒子對光線散射形成的。

        4、膠體粒子能通過濾紙,不能通過半透膜,所以用半透膜可以分離提純出膠體,這種方法叫做滲析。

        5、在25ml沸水中滴加5—6滴FeCl3飽和溶液,煮沸至紅褐色,即制得Fe(OH)3膠體溶液。該膠體粒子帶正電荷,在電場力作用下向陰極移動,從而該極顏色變深,另一極顏色變淺,這種現象叫做電泳。

        二、離子反應

        1、常見的電解質指酸、堿、鹽、水和金屬氧化物,它們在溶于水或熔融時都能電離出自由移動的離子,從而可以導電。

        2、非電解質指電解質以外的化合物(如非金屬氧化物,氮化物、有機物等);單質和溶液既不是電解質也不是非電解質。

        3、在水溶液或熔融狀態下有電解質參與的反應叫離子反應。

        4、強酸(HCl、H2SO4、HNO3)、強堿(NaOH、KOH、Ba(OH)2)和大多數鹽(NaCl、BaSO4、Na2CO3、NaHSO4)溶于水都完全電離,所以電離方程式中間用“==”。

        5、用實際參加反應的離子符號來表示反應的式子叫離子方程式。

        在正確書寫化學方程式基礎上可以把強酸、強堿、可溶性鹽寫成離子方程式,其他不能寫成離子形式。

        6、復分解反應進行的條件是至少有沉淀、氣體和水之一生成。

        7、離子方程式正誤判斷主要含

        ①符合事實

        ②滿足守恒(質量守恒、電荷守恒、得失電子守恒)

        ③拆分正確(強酸、強堿、可溶鹽可拆)

        ④配比正確(量的多少比例不同)。

        8、常見不能大量共存的離子:

        ①發生復分解反應(沉淀、氣體、水或難電離的酸或堿生成)

        ②發生氧化還原反應(MnO4-、ClO-、H++NO3-、Fe3+與S2-、HS-、SO32-、Fe2+、I-)

        ③絡合反應(Fe3+、Fe2+與SCN-)

        ④注意隱含條件的限制(顏色、酸堿性等)。

        三、氧化還原反應

        1、氧化還原反應的本質是有電子的轉移,氧化還原反應的特征是有化合價的升降。

        2、失去電子(偏離電子)→化合價升高→被氧化→是還原劑;升價后生成氧化產物。還原劑具有還原性。

        得到電子(偏向電子)→化合價降低→被還原→是氧化劑;降價后生成還原產物,氧化劑具有氧化性。

        3、常見氧化劑有:Cl2、O2、濃H2SO4、HNO3、KMnO4(H+)、H2O2、ClO-、FeCl3等,

        常見還原劑有:Al、Zn、Fe;C、H2、CO、SO2、H2S;SO32-、S2-、I-、Fe2+等

        4、氧化還原強弱判斷法

        ①知反應方向就知道“一組強弱”

        ②金屬或非金屬單質越活潑對應的離子越不活潑(即金屬離子氧化性越弱、非金屬離子還原性越弱)

        ③濃度、溫度、氧化或還原程度等也可以判斷(越容易氧化或還原則對應能力越強)。

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