教育房产时事环球科技商业
投稿投诉
商业财经
热点动态
科技数码
软件应用
国际环球
晨报科学
新闻时事
信息智能
汽车房产
办公手机
教育体育
生活生物

科普下最全高中化学知识点总结

  关于到现在最全高中化学知识点总结这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道最全高中化学知识点总结,小编也是到网上收集了一些与最全高中化学知识点总结相关的信息,那么下面分享给大家一起了解下吧。
  高中化学知识点非常多,考生记忆起来也比较困难。下面小编为大家总结整理了一份高中化学知识点大全,希望对大家有所帮助。
  高中化学知识点总结
  金属性——金属原子在气态时失去电子能力强弱(需要吸收能量)的性质。金属活动性——金属原子在水溶液中失去电子能力强弱的性质
  “金属性”与“金属活动性”并非同一概念,两者有时表示为不一致,如Cu和Zn:金属性是:Cu>Zn,而金属活动性是:Zn>Cu。
  1.在一定条件下金属单质与水反应的难易程度和剧烈程度。一般情况下,与水反应越容易、越剧烈,其金属性越强。
  2.常温下与同浓度酸反应的难易程度和剧烈程度。一般情况下,与酸反应越容易、越剧烈,其金属性越强。
  3.依据最高价氧化物的水化物碱性的强弱。碱性越强,其元素的金属性越强。
  4.依据金属单质与盐溶液之间的置换反应。一般是活泼金属置换不活泼金属。但是ⅠA族和ⅡA族的金属在与盐溶液反应时,通常是先与水反应生成对应的强碱和氢气,然后强碱再可能与盐发生复分解反应。
  5.依据金属活动性顺序表(极少数例外)。
  6.依据元素周期表。同周期中,从左向右,随着核电荷数的增加,金属性逐渐减弱;同主族中,由上而下,随着核电荷数的增加,金属性逐渐增强。
  7.依据原电池中的电极名称。做负极材料的金属性强于做正极材料的金属性。
  8.依据电解池中阳离子的放电(得电子,氧化性)顺序。优先放电的阳离子,其元素的金属性弱。
  9.气态金属原子在失去电子变成稳定结构时所消耗的能量越少,其金属性越强。
  人教版高中化学必背知识点(二)
  1、溶解性规律——见溶解性表;
  2、常用酸、碱指示剂的变色范围:
  指示剂 PH的变色范围
  甲基橙 <3.1红色 3.1——4.4橙色 >4.4黄色;酚酞 <8.0无色 8.0——10.0浅红色 >10.0红色;石蕊 <5.1红色 5.1——8.0紫色 >8.0蓝色
  3、在惰性电极上,各种离子的放电顺序:
  阴极(夺电子的能力):Au3+ >Ag+>Hg2+ >Cu2+ >Pb2+ >Fa2+ >Zn2+ >H+ >Al3+>Mg2+ >Na+ >Ca2+ >K+
  阳极(失电子的能力):S2- >I- >Br– >Cl- >OH- >含氧酸根
  注意:若用金属作阳极,电解时阳极本身发生氧化还原反应(Pt、Au除外)
  4、双水解离子方程式的书写:①左边写出水解的离子,右边写出水解产物;②配平:在左边先配平电荷,再在右边配平其它原子;③H、O不平则在那边加水。
  5、写电解总反应方程式的方法:①分析:反应物、生成物是什么;②配平。
  6、将一个化学反应方程式分写成二个电极反应的方法:①按电子得失写出二个半反应式;②再考虑反应时的环境(酸性或碱性);③使二边的原子数、电荷数相等。
  例:蓄电池内的反应为:Pb + PbO2 + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O 试写出作为原电池(放电)时的电极反应。
  写出二个半反应: Pb –2e- → PbSO4 PbO2 +2e- → PbSO4
  分析:在酸性环境中,补满其它原子: 应为: 负极:Pb + SO42- -2e- = PbSO4
  正极: PbO2 + 4H+ + SO42- +2e- = PbSO4 + 2H2O
  注意:当是充电时则是电解,电极反应则为以上电极反应的倒转:
  为: 阴极:PbSO4 +2e- = Pb + SO42- 阳极:PbSO4 + 2H2O -2e- = PbO2 + 4H+ + SO42-
  7、在解计算题中常用到的恒等:原子恒等、离子恒等、电子恒等、电荷恒等、电量恒等,用到的方法有:质量守恒、差量法、归一法、极限法、关系法、十字交法 和估算法。(非氧化还原反应:原子守恒、电荷 平衡、物料平衡用得多,氧化还原反应:电子守恒用得多)
  8、电子层结构相同的离子,核电荷数越多,离子半径越小;
  9、晶体的熔点:原子晶体 >离子晶体 >分子晶体 中学学到的原子晶体有: Si、SiC 、SiO2=和金刚石。 原子晶体的熔点的比较是以原子半径为依据的: 金刚石 > SiC > Si (因为原子半径:Si> C> O).
  10、分子晶体的熔、沸点:组成和结构相似的物质,分子量越大熔、沸点越高。
  11、胶体的带电:一般说来,金属氢氧化物、金属氧化物的胶体粒子带正电,非金属氧化物、金属硫化物 的胶体粒子带负电。
  12、氧化性:MnO4- >Cl2 >Br2 >Fe3+ >I2 >S=4(+4价的S) 例: I2 +SO2 + H2O = H2SO4 + 2HI
  13、含有Fe3+的溶液一般呈酸性。 14、能形成氢键的物质:H2O 、NH3 、HF、CH3CH2OH 。
  15、氨水(乙醇溶液一样)的密度小于1,浓度越大,密度越小,硫酸的密度大于1,浓度越大,密度越大,98%的浓硫酸的密度为:1.84g/cm3。
  16、离子是否共存:①是否有沉淀生成、气体放出;②是否有弱电解质生成;③是否发生氧化还原反应;④是否生成络离子[Fe(SCN)2、Fe(SCN)3、Ag(NH3)+、[Cu(NH3)4]2+ 等];⑤是否发生双水解。
  17、地壳中:含量最多的金属元素是— Al 含量最多的非金属元素是—O HClO4(高氯酸)—是最强的酸
  18、熔点最低的金属是Hg (-38.9C。),;熔点最高的是W(钨3410c);密度最小(常见)的是K;密度最大(常见)是Pt。
  19、雨水的PH值小于5.6时就成为了酸雨。
  20、有机酸酸性的强弱:乙二酸 >甲酸 >苯甲酸 >乙酸 >碳酸 >苯酚 >HCO3-
  21、有机鉴别时,注意用到水和溴水这二种物质。
  例:鉴别:乙酸乙酯(不溶于水,浮)、溴苯(不溶于水,沉)、乙醛(与水互溶),则可用水。
  22、取代反应包括:卤代、硝化、磺化、卤代烃水解、酯的水解、酯化反应等;
  23、最简式相同的有机物,不论以何种比例混合,只要混和物总质量一定,完全燃烧生成的CO2、H2O及耗O2的量是不变的。恒等于单一成分该质量时产生的CO2、H2O和耗O2量。
  24、可使溴水褪色的物质如下,但褪色的原因各自不同:烯、炔等不饱和烃(加成褪色)、苯酚(取代褪色)、乙醇、醛、甲酸、草酸、葡萄糖等(发生氧化褪色)、有机溶剂[CCl4、氯仿、溴苯、CS2(密度大于水),烃、苯、苯的同系物、酯(密度小于水)]发生了萃取而褪色。
  25、能发生银镜反应的有:醛、甲酸、甲酸盐、甲酰铵(HCNH2O)、葡萄溏、果糖、麦芽糖,均可发生银镜反应。(也可同Cu(OH)2反应) 计算时的关系式一般为:—CHO —— 2Ag
  注意:当银氨溶液足量时,甲醛的氧化特殊: HCHO —— 4Ag ↓ + H2CO3
  反应式为:HCHO +4[Ag(NH3)2]OH = (NH4)2CO3 + 4Ag↓ + 6NH3 ↑+ 2H2O
  26、胶体的聚沉方法:①加入电解质;②加入电性相反的胶体;③加热。
  常见的胶体:液溶胶:Fe(OH)3、AgI、牛奶、豆浆、粥等;气溶胶:雾、云、烟等;固溶胶:有色玻璃、烟水晶等。
  27、污染大气气体:SO2、CO、NO2、NO,其中SO2、NO2形成酸雨。
  28、环境污染:大气污染、水污染、土壤污染、食品污染、固体废弃物污染、噪声污染。工业三废:废渣、废水、废气。
  29、在室温(20C。)时溶解度在10克以上——易溶;大于1克的——可溶;小于1克的——微溶;小于0.01克的——难溶。
  30、人体含水约占人体质量的2/3。地面淡水总量不到总水量的1%。当今世界三大矿物燃料是:煤、石油、天然气。石油主要含C、H地元素。
  31、生铁的含C量在:2%——4.3% 钢的含C量在:0.03%——2% 。粗盐:是NaCl中含有MgCl2和 CaCl2,因为MgCl2吸水,所以粗盐易潮解。浓HNO3在空气中形成白雾。固体NaOH在空气中易吸水形成溶液。
  32、气体溶解度:在一定的压强和温度下,1体积水里达到饱和状态时气体的体积。
  高中化学复习技巧
  1.在每次复习前必须要有计划,做好复习准备。例如,如果你想一个晚上自学两小时,那么你就应该根据这一天中学习的知识,做出合理的安排,注意不要把内容相似的知识放在一起,前后相连复习,最好是间隔复习。因为从心理学上讲,相似的学科相连复习往往会引起干扰,降低复习的效果。
  2.复习前最好先把知识回忆一下,或根据听课时记的知识要点,回忆一下当天学习了哪些内容,主要教材是什么,进行了哪些实验,等等。然后再复习课文。这个时候,你可以根据回忆的程度,有记忆困难或不明确的地方多做复习,已经理解了而且没有问题的可以少复习,这样既可以节省时间,而且可以集中力量复习困难教材,掌握重点。在这一过程之后,你要再合上书本思考一遍,特别要明确教材的重点、难点部分,然后才做作业。
  3.化学是以实验为基础的一门学科。因此,在复习时,要十分注意这一特点。对每一项实验,必须注意它的变化、现象、仪器装置、操作手续,从现象到本质地去认识它、理解它。同时,在复习时必须对所做过的实验和已观察到的变化,深入地进行回忆、复习,还要注意实验装置及操作手续。

出自桃花源记的成语(桃花源记的恐怖真相是什么)出自桃花源记的成语(桃花源记的恐怖真相是什么)晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。想必人间四月芳菲尽山寺桃花始盛开的意思(人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开)人间四月芳菲尽山寺桃花始盛开的意思(人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开)大林寺桃花白居易人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处,不知转入此中来。题解元和十二年四月十九日,诗人在印小天边潇潇(边潇潇印小天事件始末)印小天边潇潇(边潇潇印小天事件始末)正值奥运会,中国健儿在赛场上正在拼命努力为国争光时,网络上出现了一则视频引起了网友们的众怒。视频中男星印小天在长城上搔首弄姿地跳舞,甚至还站上了杜淳女友(杜淳历任前女友)杜淳女友(杜淳历任前女友)日,杜淳老婆王灿在社交平台晒出自己在家素颜视频。视频中的王灿斜肩衣服露出锁骨,身材纤细皮肤白皙,头戴猫耳发饰,做着可爱的表情嘟嘴卖萌。刚生完孩子的王灿状态锐雯兔女郎的酒吧日记(锐雯兔女郎皮肤多少钱)锐雯兔女郎的酒吧日记(锐雯兔女郎皮肤多少钱)锐雯背后的故事!201501181636电竞大事件esports放逐之刃锐雯一直被很多LOL玩家称为联盟第一女汉子,这不仅仅是因为她那英兔女郎锐雯(锐雯兔女郎皮肤)兔女郎锐雯(锐雯兔女郎皮肤)104072203灰红里卡莎KDA原画点评KDA皮肤是拳头以韩国女团为原型创作的系列皮肤,在KDA系列中,每一位皮肤拥有者都身穿火辣性感服饰,而KDA卡仙人球防辐射吗(防辐射最强的7种植物)仙人球防辐射吗(防辐射最强的7种植物)很多人说,仙人球放在电脑桌旁可以清新空气抗辐射。所以经常在电脑桌旁边摆几盆仙人球,或者电脑宝贝,想减少辐射的刺激,那么,仙人球真的可以防辐射吗芭蕉不展丁香结同向春风各自愁的意思(芭蕉不展丁香结丁香空结雨中)芭蕉不展丁香结同向春风各自愁的意思(芭蕉不展丁香结丁香空结雨中)甄嬛传这部古装剧,虽然是杜撰的后宫故事,但剧中的人情世故,爱恨纠葛,往往使人有或伤怀,或鄙视,或泪目,或向往等情绪流灌木有哪些(常用绿化灌木品种大全)灌木有哪些(常用绿化灌木品种大全)市政道路景观作为整个城市建设中的重要一面,可以将一个城市的魅力有效的展现出来,代表一个城市的现代化发展程度,更能有效的体现出当地的文化风貌。在城市什么是灌木(绿化灌木品种大全)什么是灌木(绿化灌木品种大全)识别要点落叶灌木,小枝四棱形,绿褐色,常有四条扁平状木栓翅。单叶对生,椭圆形或倒卵状椭圆形,边缘有细锯齿,叶柄极短。腋生聚伞花序,黄绿色。蒴果成熟时开草长莺飞二月天的下一句(春风不度玉门关的上一句诗是什么)草长莺飞二月天的下一句(春风不度玉门关的上一句诗是什么)书写经典第293期,书写高鼎(清)村居。原文草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。释文农历二月,村
科普下光的反射定律是什么关于到现在光的反射定律是什么这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道光的反射定律是什么,小编也是到网上收集了一些与科普下镜面反射和漫反射的异同点关于到现在镜面反射和漫反射的异同点这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道镜面反射和漫反射的异同点,小编也是到网上科普下反射和折射的区别是什么关于到现在科普下反射和折射的区别是什么这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道科普下反射和折射的区别是什么,小编也科普下什么是漫反射?漫反射知识点介绍关于到现在什么是漫反射?漫反射知识点介绍这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道什么是漫反射?漫反射知识点介绍,小科普下漫反射的应用介绍关于到现在漫反射的应用介绍这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道漫反射的应用介绍,小编也是到网上收集了一些与漫反科普下投影仪原理是什么关于到现在投影仪原理是什么这个话题相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧因为这个话题也是近期非常火热的那么既然现在大家都想要知道投影仪原理是什么小编也是到网上收集了一些与投影仪原理是科普下复分解反应在反应过程中有什么规律关于到现在科普下复分解反应在反应过程中有什么规律这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道科普下复分解反应在反应过程科普下溶液的配制步骤及其配置过程中的注意事项关于到现在科普下溶液的配制步骤及其配置过程中的注意事项这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道科普下溶液的配制步骤科普下焦耳定律发现过程中的小故事关于到现在科普下焦耳定律发现过程中的小故事这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道科普下焦耳定律发现过程中的小故事科普下牛顿成长生涯过程中的三大成就是什么关于到现在科普下牛顿成长生涯过程中的三大成就是什么这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道科普下牛顿成长生涯过程中科普下复分解反应在反应过程中有什么规律关于到现在复分解反应在反应过程中有什么规律这个话题,相信很多小伙伴都是非常有兴趣了解的吧,因为这个话题也是近期非常火热的,那么既然现在大家都想要知道复分解反应在反应过程中有什么规律