高中化学重要知识点:反应条件对氧化-还原反应的影响
高中化学重要知识点:反应条件对氧化-还原反应的影响
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.浓度:可能导致反应能否进行或产物不同
8HNO 3(稀)+3Cu==2NO↑+2Cu(NO 3)2+4H 2O S+6HNO 3(浓)===H 2SO 4+6NO 2↑+2H 2O
4HNO 3(浓)+Cu==2NO 2↑+Cu(NO 3)2+2H 2O 3S+4 HNO 3(稀)===3SO 2+4NO ↑+2H 2O
2.温度:可能导致反应能否进行或产物不同
Cl 2+2NaOH=====NaCl+NaClO+H 2O
3Cl 2+6NaOH=====5NaCl+NaClO 3+3H 2O
3.溶液酸碱性.
2S 2- +SO 32-+6H+=3S ↓+3H 2O
5Cl -+ClO 3-+6H +=3Cl 2↑+3H 2O
S 2-、SO 32-,Cl -、ClO 3-在酸性条件下均反应而在碱性条件下共存.
Fe 2+与NO 3-共存,但当酸化后即可反应.3Fe 2++NO 3-+4H +=3Fe 3++NO ↑+2H 2O
一般含氧酸盐作氧化剂,在酸性条件下,氧化性比在中性及碱性环境中强.故酸性KMnO 4溶液氧化性较强.
4.条件不同,生成物则不同
1、2P +3Cl 2点燃===2PCl 3(Cl 2不足) ; 2P +5Cl 2点燃===2 PCl 5(Cl 2充足)
2、2H 2S +3O 2点燃===2H 2O +2SO 2(O 2充足) ; 2H 2S +O 2点燃===2H 2O +2S(O 2不充足)
3、4Na +O 2缓慢氧化=====2Na 2O 2Na +O 2点燃===Na 2O 2
4、Ca(OH)2+CO 2CO 2适量====CaCO 3↓+H 2O ; Ca(OH)2+2CO 2(过量)==Ca(HCO 3)2
5、C +O 2点燃===CO 2(O 2充足) ; 2 C +O 2点燃===2CO (O 2不充足)
6、8HNO 3(稀)+3Cu==2NO↑+2Cu(NO 3)2+4H 2O 4HNO 3(浓)+Cu==2NO 2↑+Cu(NO 3)2+2H 2O
7、AlCl 3+3NaOH==Al(OH)3↓+3NaCl ; AlCl 3+4NaOH(过量)==NaAlO 2+2H 2O
8、NaAlO 2+4HCl(过量)==NaCl +2H 2O +AlCl 3 NaAlO 2+HCl +H 2O==NaCl +Al(OH)3↓
9、Fe +6HNO 3(热、浓)==Fe(NO 3)3+3NO 2↑+3H 2O Fe +HNO 3(冷、浓)→(钝化)
10、Fe +6HNO 3(热、浓)Fe 不足====Fe(NO 3)3+3NO 2↑+3H 2O
Fe +4HNO 3(热、浓)Fe 过量====Fe(NO 3)2+2NO 2↑+2H 2O
11、Fe +4HNO 3(稀)Fe 不足====Fe(NO 3)3+NO↑+2H 2O 3Fe +8HNO 3(稀) Fe 过量====3Fe(NO 3)3+
2NO↑+4H 2O
12、C 2H 5OH CH 2=CH 2↑+H 2O C 2H 5-OH +HO -C 2H 5 C 2H 5-O -
浓H 2SO 4 170℃ 浓H 2SO 4 140℃
冷、稀4
高温
C 2H 5+H 2O
13、 + Cl 2 Fe → + HCl
+3Cl 2光→ (六氯环已烷) 14、C 2H 5Cl +NaOH H 2O → C 2H 5OH +NaCl C 2H 5Cl +NaOH 醇→CH 2=CH 2↑+NaCl +H 2O
15、6FeBr 2+3Cl 2(不足)==4FeBr 3+2FeCl 3 2FeBr 2+3Cl 2(过量)==2Br 2+2FeCl 3
Cl。
高中化学必修一第二章氧化还原反应知识点
第三节氧化还原反应杭信一中何逸冬一、氧化还原反应1、氧化反应:元素化合价升高的反应还原反应:元素化合价降低的反应氧化还原反应:凡是有元素化合价升降的反应2、氧化还原反应的实质——电子的转移(电子的得失或共用电子对的偏离)口诀:失电子,化合价升高,被氧化(氧化反应),还原剂得电子,化合价降低,被还原(还原反应),氧化剂3、氧化还原反应的判断依据——有元素化合价变化失电子总数=化合价升高总数=得电子总数=化合价降低总数4、氧化还原反应中电子转移的表示方法○1双线桥法——表示电子得失结果○2单线桥法——表示电子转移情况5、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系【习题一】(2018•绍兴模拟)下列属于非氧化还原反应的是()A.2FeCl2+Cl2═2FeCl3B.ICl+H2O═HCl+HIOC.SiO2+2C高温Si+2CO↑D.2Na+O2点燃Na2O2【考点】氧化还原反应.氧化还原反应的先后规律【专题】氧化还原反应专题.【分析】氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,从元素化合价是否发生变化的角度判断反应是否属于氧化还原反应,以此解答。
【解答】解:A.Fe和Cl元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,故A不选;B.元素化合价没有发生变化,属于复分解反应,故B选;C.C和Si元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,故C不选;D.Na和O元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,故D不选。
故选:B。
【习题二】(2015春•高安市校级期中)下列说法正确的是()A.1mol Cl2与足量Fe反应,转移电子的物质的量为3molB.工业可采用火法炼铜:Cu2S+O2═2Cu+SO2,每生成2mol铜,反应共转移6mol电子C.称取25g CuSO4•5H2O固体溶于75g水中,所得溶液中溶质的质量分数为25%D.NO和NO2的混合气体共1mol,其中氮原子数为2mol【考点】氧化还原反应的电子转移数目计算;物质的量的相关计算.电子守恒法的计算【分析】A.根据转移电子=化合价变化×物质的量计算;B.根据转移电子=化合价变化×物质的量计算;C.根据溶液溶质的质量分数=×100%计算;D.根据一个分子中含1个氮原子判断.【解答】解:A.1mol Cl2与足量Fe反应,Cl元素由0价降低为-1价,所以1mol Cl2与足量Fe反应,转移电子的物质的量为2mol,故A错误;B.由方程式可知,每生成1molSO2,有1mol硫被氧化生成SO2,转移电子为1mol ×[4-(-2)]=6mol,故B正确;C.称取25gCuSO4•5H2O固体溶于75g水中,则含硫酸铜为25×=16g,则所得溶液中溶质的质量分数为16%,故C错误;D.因为论NO还是二氧氮还是NO和NO2的混合气体都是一个分子中含1个氮原子,所以NO和NO2的混合气体共1mol,其中氮原子数为1mol,故D错误。
高中化学氧化还原反应知识点
高中化学氧化还原反应知识点1、根据氧化还原反应方程式化合价降低,得电子,被还原氧化剂 + 还原剂 == 还原成产物 + 水解产物化合价升高,失电子,被氧化在同一水解还原成反应中,水解性:氧化剂>水解产物还原性:还原剂>还原成产物氧化剂的氧化性越强,则其对应的还原产物的还原性就越弱;还原剂的还原性越强,则其对应的氧化产物的氧化性就越弱。
基准:2cl2+2nabr===2nacl+br22、根据金属活动性顺序表在金属活动性顺序表,金属的边线越依靠前,其还原性就越弱(铂金除外);金属的边线越依靠后,其阳离子的水解性就越弱。
k、ca、na、mg、al、zn、fe、sn、pb、(h)、cu、hg、ag、pt、au3、根据元素周期表同周期元素,随着核电荷数的递增,其单质氧化性逐渐增强,还原性逐渐减弱。
同主族元素,随着核电荷数的递增,其单质氧化性逐渐减弱,还原性逐渐增强。
对于氧化剂来说,同族元素的非金属原子,它们的最为外层电子数相同而电子层数不同时,电子层数越多,原子半径越大,就越难得电子。
因此,它们单质的水解性就越强。
4、根据反应的难易程度水解还原成反应越难展开(整体表现为反应所须要条件越高),则氧化剂的水解性和还原剂的还原性就越弱。
(例如卤族元素和氢气反应)1、电子守恒规律:氧化剂得电子总数等于还原剂失电子总数。
例如:11p4+60cuso4+96h2o=20cu3p+24h3po4+60h2so42、既有氧化性又有还原性的物质与强还原性物质反应时表现氧化性,与强氧化性物质反应时整体表现还原性,(亚铁离子和锌、次氯酸根)在自身的水解-还原成反应中既整体表现水解性又整体表现还原性(氯气异构化)。
稀硫酸与开朗金属单质反应时,就是氧化剂,起至氧化作用的就是h,被还原成分解成h2,浓硫酸就是强氧化剂,与还原剂反应时,起至氧化作用的就是s,被还原成后通常分解成so2。
3、归属于中规律:同种元素相同价态的物质之间出现水解-还原成反应时,生成物中该元素的价态介于反应物中高价与低价之间,且不能交叉。
高一氧化还原反应知识点归纳
氧化还原反应知识点归纳氧化还原反应中的概念与规律:一、五对概念在氧化还原反应中,有五对既相对立又相联系的概念。
它们的名称和相互关系是:二、五条规律1、表现性质规律同种元素具有多种价态时,一般处于最高价态时只具有氧化性、处于最低价态时只具有还原性、处于中间可变价时既具有氧化性又具有还原性。
2、性质强弱规律3、反应先后规律在浓度相差不大的溶液中,同时含有几种还原剂时,若加入氧化剂,则它首先与溶液中最强的还原剂作用;同理,在浓度相差不大的溶液中,同时含有几种氧化剂时,若加入还原剂,则它首先与溶液中最强的氧化剂作用。
例如,向含有FeBr2溶液中通入Cl2,首先被氧化的是Fe2+4、价态归中规律含不同价态同种元素的物质间发生氧化还原反应时,该元素价态的变化一定遵循“高价+低价→中间价”的规律。
5、电子守恒规律在任何氧化-还原反应中,氧化剂得电子(或共用电子对偏向)总数与还原剂失电子(或共用电子对偏离)总数一定相等。
三.物质氧化性或还原性强弱的比较:(1)由元素的金属性或非金属性比较<1>金属阳离子的氧化性随其单质还原性的增强而减弱非金属阴离子的还原性随其单质的氧化性增强而减弱(2)由反应条件的难易比较不同的氧化剂与同一还原剂反应时,反应条件越易,其氧化剂的氧化性越强.如:前者比后者容易发生反应,可判断氧化性:。
同理,不同的还原剂与同一氧化剂反应时,反应条件越易,其还原剂的还原性越强。
(3)根据被氧化或被还原的程度不同进行比较当不同的氧化剂与同一还原剂反应时,还原剂被氧化的程度越大,氧化剂的氧化性就越强。
如,根据铁被氧化程度的不同 ,可判断氧化性: .同理,当不同的还原剂与同一氧化剂反应时,氧化剂被还原的程度越大,还原剂的还原性就越强。
(4)根据反应方程式进行比较氧化剂+还原剂=还原产物+氧化产物氧化性:氧化剂>氧化产物;还原性:还原剂>还原产物(5)根据元素周期律进行比较一般地,氧化性:上>下,右>左;还原性:下〉上,左>右。
高中化学知识点梳理氧化还原反应的应用
高中化学知识点梳理氧化还原反应的应用高中化学知识点梳理:氧化还原反应的应用在高中化学学习中,氧化还原反应是一个非常重要的知识点。
它不仅在化学实验中有着广泛的应用,也存在于我们日常生活和工业生产中的许多方面。
本文将梳理和探讨氧化还原反应的各种应用。
一、氧化还原反应在生活中的应用1. 腐蚀防护:氧化还原反应在金属腐蚀防护中起着至关重要的作用。
例如,我们可以采用电镀技术来保护金属,通过将金属浸入含有金属阳离子的溶液中,利用氧化还原反应将金属阳离子还原成金属沉积到金属表面,从而形成一层保护膜,防止金属被氧气腐蚀。
2. 食品加工:在食品加工中,氧化还原反应起着重要的作用。
例如,在面包的发酵过程中,酵母菌通过进行氧化还原反应将糖分解产生二氧化碳和醇,从而使面团膨胀。
另外,氧化还原反应还参与食品的烹饪、烘焙和煮熟过程,使食品呈现出特定的颜色、口感和风味。
3. 水处理:氧化还原反应在水处理中起着重要的作用。
例如,通过氧化还原反应可以去除水中的重金属和有机污染物。
其中,电解法、还原锌法和氧化法等技术被广泛应用于水处理过程中,通过氧化还原反应去除水中的污染物。
二、氧化还原反应在工业生产中的应用1. 电池:电池是利用化学能转化为电能的装置,而其中的氧化还原反应是电池能够正常工作的基础。
例如,铅酸电池中正极的活性物质PbO2在充电过程中发生还原反应,将充电电能转化为化学能,而在放电过程中发生氧化反应,将化学能转化为电能。
2. 冶金工业:氧化还原反应在冶金工业中具有广泛的应用。
例如,冶炼铁的高炉过程中,铁矿石与焦炭发生氧化还原反应,生成铁和一氧化碳等产物。
此外,氧化还原反应也被应用于炼钢、提纯金属等冶金过程中,以实现金属的提取和精炼。
3. 化肥生产:氧化还原反应在化肥生产中具有重要的地位。
例如,尿素是一种重要的氮肥,其生产过程中需要进行氧化还原反应。
在尿素生产过程中,尿素酶催化下尿素氧化成氨,再与二氧化碳反应生成尿素,实现了氮肥的合成。
高中化学-2.3《氧化还原反应》氧化还原知识点总结及训练
《氧化还原反应》氧化还原知识点总结及训练氧化还原反应方程式的配平氧化还原反应:化合价升高→失电子→还原剂→氧化反应→氧化产物化合价降低→得电子→氧化剂→还原反应→还原产物本质:电子发生了转移;表现:化合价变化。
结论:电子转移总数相等,化合价升降总数也必然相等,据此我们可以用化合价升降法来配平氧化还原反应的化学方程式.一、氧化还原反应方程式的配平方法(一).化合价升降法(得失电子守恒法)1.配平的原则:(1).反应中还原剂化合价升高的总数和氧化剂化合价降低的总数相等(电子守恒).(2).反应前后各种原子的种类和个数相等(质量守恒).2.配平的步骤:(1).首先写出反应物、产物的化学式;(2).标出反应前后变化的元素化合价;(3).使化合价升降总数相等;(4).用质量守恒定律,观察法进行配平.例1:Fe2O3+CO→ Fe+CO2+3 0Fe →Fe 降3价×2=6+2 +4C → C 降2价×3=6例2:C +HNO3(浓→ H2O + NO2 + CO2练习:1、NH3+O2(纯)→N2+H2O2、Cu + HNO3→ Cu(NO3)2 + NO2 + H2O例3:价态归中的反应:H2S+SO2→ S+H2O练习:Fe+FeCl3→FeCl2KMnO4+ HCl →KCl + MnCl2+ Cl2↑+H2O+7 +2Mn →Mn 升5价×2=10-1 02Cl →Cl2降2价×5=10 (不能生成半个分子)例4:岐化反应:Cl2+ NaOH(浓)→ NaCl+ NaClO3 + H2O练习:S + KOH(浓)→K2S + K2SO3+ H2OP4+ NaOH + H2O →NaH2PO4+ PH3例5:多元素多价态反应:FeS2+ O2→ Fe2O3+ SO2练习:Cu2S + HNO3→Cu(NO3)2+ NO↑+ H2SO4+ H2O 课后练习:MnO2+ HCl(浓)―—MnCl2+ Cl2↑+ H2OAs2O3+ HNO3+ H2O →H3AsO4+ NOP + HNO3(浓)→H3PO4+ NO2↑+ H2OKMnO4+ KNO2+ H2SO4→MnSO4+ K2SO4+ KNO3+ H2OKMnO4+ HCl →KCl + MnCl2+ Cl2↑ + H2ONH4NO3―—N2+ HNO3+ H2OMnO4-+ H2O2+ H+―Mn2++ O2↑+(二)、待定系数法(适合陌生的化学方程式)例题1:配平aFeS2 +b O2—Fe2O3 + SO2步骤:1、设化合价改变的反应物的系数为a,b2、把假设的系数当作已知数,把其它物质的系数配好。
高中化学氧化还原、离子共存、离子方程式
一、反应条件对氧化-还原反应的影响.1.浓度:可能导致反应能否进行或产物不同8HNO 3(稀)+3Cu==2NO↑+2Cu(NO 3)2+4H 2OS+6HNO 3(浓)===H 2SO 4+6NO 2↑+2H 2 4HNO 3(浓)+Cu==2NO 2↑+Cu(NO 3)2+2H 2O 3S+4 HNO 3(稀)===3SO 2+4NO ↑+2H 2O2.温度:可能导致反应能否进行或产物不同Cl 2+2NaOH=====NaCl+NaClO+H 2O3Cl 2+6NaOH=====5NaCl+NaClO 3+3H 2O3.溶液酸碱性.2S 2- +SO 32-+6H+=3S ↓+3H 2O5Cl -+ClO 3-+6H +=3Cl 2↑+3H 2OS 2-、SO 32-,Cl -、ClO 3-在酸性条件下均反应而在碱性条件下共存.Fe 2+与NO 3-共存,但当酸化后即可反应.3Fe 2++NO 3-+4H +=3Fe 3++NO ↑+2H 2O一般含氧酸盐作氧化剂,在酸性条件下,氧化性比在中性及碱性环境中强.故酸性KMnO 4溶液氧化性较强.4.条件不同,生成物则不同1、2P +3Cl 2点燃===2PCl 3(Cl 2不足) ; 2P +5Cl 2点燃===2 PCl 5(Cl 2充足)2、2H 2S +3O 2点燃===2H 2O +2SO 2(O 2充足) ; 2H 2S +O 2点燃===2H 2O +2S(O 2不充足)3、4Na +O 2缓慢氧化=====2Na 2O 2Na +O 2点燃===Na 2O 24、Ca(OH)2+CO 2CO 2适量====CaCO 3↓+H 2O ; Ca(OH)2+2CO 2(过量)==Ca(HCO 3)25、C +O 2点燃===CO 2(O 2充足) ; 2 C +O 2点燃===2CO (O 2不充足)6、8HNO 3(稀)+3Cu==2NO↑+2Cu(NO 3)2+4H 2O 4HNO 3(浓)+Cu==2NO 2↑+冷、稀4高温Cu(NO 3)2+2H 2O7、AlCl 3+3NaOH==Al(OH)3↓+3NaCl ; AlCl 3+4NaOH(过量)==NaAlO 2+2H 2O8、NaAlO 2+4HCl(过量)==NaCl +2H 2O +AlCl 3 NaAlO 2+HCl +H 2O==NaCl +Al(OH)3↓9、Fe +6HNO 3(热、浓)==Fe(NO 3)3+3NO 2↑+3H 2O Fe +HNO 3(冷、浓)→(钝化)10、Fe +6HNO 3(热、浓)Fe 不足====Fe(NO 3)3+3NO 2↑+3H 2OFe +4HNO 3(热、浓)Fe 过量====Fe(NO 3)2+2NO 2↑+2H 2O11、Fe +4HNO 3(稀)Fe 不足====Fe(NO 3)3+NO↑+2H 2O 3Fe +8HNO 3(稀) Fe 过量====3Fe(NO 3)3+2NO↑+4H 2O 12、C 2H 5OH CH2=CH 2↑+H 2O C 2H 5-OH +HO -C 2H 5 C 2H 5-O -C 2H 5+H 2O13、 + Cl 2 Fe → + HCl+3Cl 2光→ (六氯环已烷) 14、C 2H 5Cl +NaOH H 2O → C 2H 5OH +NaCl C 2H 5Cl +NaOH 醇→CH 2=CH 2↑+NaCl+H 2O15、6FeBr 2+3Cl 2(不足)==4FeBr 3+2FeCl 3 2FeBr 2+3Cl 2(过量)==2Br 2+2FeCl 3二、离子共存问题离子在溶液中能否大量共存,涉及到离子的性质及溶液酸碱性等综合知识。
高中化学中的氧化还原反应知识点总结
高中化学中的氧化还原反应知识点总结!一、氧化还原反应的基本概念1.氧化还原反应的本质:有电子转移(得失)氧化还原反应概念图2.氧化还原反应的特征:元素化合价的变化应用:在化学方程式中标出各物质组成元素的化合价,只要有一种元素的化合价发生了变化,即可说明该反应是氧化还原反应。
口诀:升失氧氧还原剂,降得还还氧化剂(化合价上升,失电子,发生氧化反应,被氧化得到氧化产物,在反应中做还原剂;化合价下降,得电子,发生还原反应,被还原得到还原产物,在反应中做氧化剂)。
3.化学反应的分类我们把化学反应按是否发生电子转移分成两大类:氧化还原反应和非氧化还原反应。
下面我们来介绍氧化还原反应与四种基本反应类型的关系:①置换反应置换反应是单质与化合物反应生成新单质和新化合物,该过程一定伴随着电子得失,故一定是氧化还原反应。
如我们熟悉的Fe + CuSO4 == FeSO4 + Cu,铁失2个电子生成亚铁离子,同时,铜离子得两个电子生成铜单质。
②复分解反应与置换反应性质完全相反地,复分解反应是两种化合物互相交换成分,并不存在电子转移,故一定不是氧化还原反应。
如HCl + NaOH == NaCl + H2O.③化合反应和分解反应而化合反应和分解反应既可能是氧化还原反应,如:C + O2 =点燃= CO2;2H2O2 =(MnO2)= 2H2O + O2↑;又可能是非氧化还原反应,如:CaO + H2O == Ca(OH)2;2NaHCO3=△= Na2CO3 + H2O + CO2↑.④当然,我们可以将上述关系用Venn图表示:氧化还原反应与四种基本反应关系图4.有关氧化还原的判断①判断氧化性和还原性I. 元素处于最高价态时,只有氧化性;II. 元素处于最低价态时,只有还原性;•特殊地,金属的最低价态为0价,没有负价,故金属单质只有还原性;III.元素处于中间价态时,既有氧化性又有还原性。
②判断氧化剂和还原剂I. 常见的氧化剂及其对应的还原产物i. 活泼非金属单质• X2 → X-(X表示F、Cl、Br、I等卤素)•O2→O2- / OH- / H2Oii. 具有处于高价态元素的化合物•MnO2→ M n2+•H2SO4→ SO2 / S•HNO3→ NO / NO2•KMnO4(酸性条件) → M n2+•FeCl3→ F e2+ / Feiii.其他•H2O2→ H2OII. 常见的还原剂及其对应的氧化产物i. 活泼的金属单质•Na → Na+•Al → A l3+ii. 活泼的非金属单质•H2→ H2O•C → CO / CO2iii.具有处于低价态元素的化合物•CO → CO2•SO2→ SO3 / SO42-•H2S → S / SO2•HI → I2•Na2SO3→ SO42-•FeCl2→ Fe3+III.特殊情况i. 在氧化还原反应中,氧化剂和还原剂可能是同一种物质,氧化产物和还原产物也可能是同一种物质,如歧化反应和部分归中反应。
高中化学重要知识点总结氧化还原反应与电解
高中化学重要知识点总结氧化还原反应与电解高中化学重要知识点总结:氧化还原反应与电解一、氧化还原反应概述氧化还原反应是化学反应的重要类型,广泛存在于生活和工业生产中。
在氧化还原反应中,发生氧化作用的物质叫做氧化剂,而发生还原作用的物质叫做还原剂。
在反应中,氧化剂接受了电子,而还原剂失去了电子,从而达到电子转移的目的。
二、氧化还原反应的特征和表示方法1. 氧化还原反应的特征:氧化还原反应涉及到电子的转移,通过氧化剂和还原剂之间的电子交换来完成反应。
反应中发生电子转移的物质称为氧化剂和还原剂。
氧化剂接受电子,本身被还原;还原剂失去电子,本身被氧化。
氧化与还原是氧化还原反应的两个基本过程。
2. 氧化还原反应的表示方法:(1)电子转移方式的表示方法:例如在铜和硫的氧化反应中,可以表示为:Cu(s) + S(s) → Cu2+(aq) + S2-(aq)。
(2)电子数目变化方式的表示方法:例如氯气和亚硫酸钠反应可以表示为:Cl2(g) + 2Na2SO3(aq) + H2O(l) → 2NaHSO4(aq) + 2NaCl(aq)。
(3)电荷数目变化方式的表示方法: 例如硫酸与铜的反应可以表示为:H2SO4(aq) + Cu(s) → CuSO4(aq) + H2(g)。
三、常见的氧化还原反应1. 金属与非金属的反应:金属可以被非金属元素氧化,如铁与氧反应生成氧化铁。
2. 金属与酸的反应:金属与酸反应时,金属被酸溶液中的氢离子氧化,生成相应的金属盐和氢气。
3. 金属与金属离子的反应:金属能够与其离子发生氧化还原反应,还原金属离子为金属。
4. 非金属与非金属的反应:非金属间的氧化还原反应较为复杂,产物中通常有多种化合物生成。
四、电解的基础知识1. 电解的定义:电解是通过外加电流使电解质溶液中的正、负离子在电解质中游离并改变其状态或转化为其他物质的过程。
2. 电解的原理:电解过程中正、负电极分别称为阳极和阴极。
高中高考必考化学重要知识点详细总结《完整版》
高中化学重要知识点详细总结一、俗名无机部分:纯碱、苏打、天然碱、口碱:Na2CO3小苏打:NaHCO3大苏打:Na2S2O3石膏生石膏:CaSO4.2H2O 熟石膏:2CaSO4·.H2O 莹石:CaF2重晶石:BaSO4无毒碳铵:NH4HCO3 石灰石、大理石:CaCO3生石灰:CaO 食盐:NaCl 熟石灰、消石灰:CaOH2芒硝:Na2SO4·7H2O 缓泻剂烧碱、火碱、苛性钠:NaOH 绿矾:FaSO4·7H2O 干冰:CO2明矾:KAl SO42·12H2O 漂白粉:Ca ClO2、CaCl2混和物泻盐:MgSO4·7H2O 胆矾、蓝矾:CuSO4·5H2O 双氧水:H2O2皓矾:ZnSO4·7H2O 硅石、石英:SiO2刚玉:Al2O3 水玻璃、泡花碱、矿物胶:Na2SiO3铁红、铁矿:Fe2O3磁铁矿:Fe3O4黄铁矿、硫铁矿:FeS2铜绿、孔雀石:Cu2 OH2CO3菱铁矿:FeCO3赤铜矿:Cu2O 波尔多液:Ca OH2和CuSO4石硫合剂:Ca OH2和S 玻璃的主要成分:Na2SiO3、CaSiO3、SiO2过磷酸钙主要成分:Ca H2PO42和CaSO4重过磷酸钙主要成分:Ca H2PO42天然气、沼气、坑气主要成分:CH4水煤气:CO和H2硫酸亚铁铵淡蓝绿色:Fe NH42SO42溶于水后呈淡绿色光化学烟雾:NO2在光照下产生的一种有毒气体王水:浓HNO3与浓HCl按体积比1:3混合而成;铝热剂:Al + Fe2O3或其它氧化物; 尿素:CONH22有机部分:氯仿:CHCl3电石:CaC2电石气:C2H2乙炔 TNT:三硝基甲苯酒精、乙醇:C2H5OH氟氯烃:是良好的制冷剂,有毒,但破坏O3层; 醋酸:冰醋酸、食醋 CH3COOH裂解气成分石油裂化:烯烃、烷烃、炔烃、H2S、CO2、CO等; 甘油、丙三醇:C3H8O3焦炉气成分煤干馏:H2、CH4、乙烯、CO等; 石炭酸:苯酚蚁醛:甲醛 HCHO福尔马林:35%—40%的甲醛水溶液蚁酸:甲酸 HCOOH葡萄糖:C6H12O6果糖:C6H12O6蔗糖:C12H22O11麦芽糖:C12H22O11淀粉:C6H10O5n硬脂酸:C17H35COOH 油酸:C17H33COOH 软脂酸:C15H31COOH草酸:乙二酸 HOOC—COOH 使蓝墨水褪色,强酸性,受热分解成CO2和水,使KMnO4酸性溶液褪色;二、颜色铁:铁粉是黑色的;一整块的固体铁是银白色的; Fe2+——浅绿色 Fe3O4——黑色晶体FeOH2——白色沉淀 Fe3+——黄色 Fe OH3——红褐色沉淀 Fe SCN3——血红色溶液FeO——黑色的粉末 Fe NH42SO42——淡蓝绿色 Fe2O3——红棕色粉末 FeS——黑色固体铜:单质是紫红色 Cu2+——蓝色 CuO——黑色 Cu2O——红色 CuSO4无水—白色 CuSO4·5H2O——蓝色 Cu2 OH2CO3—绿色 CuOH2——蓝色 CuNH34SO4——深蓝色溶液BaSO4、BaCO3、Ag2CO3、CaCO3、AgCl 、 Mg OH2、三溴苯酚均是白色沉淀AlOH3白色絮状沉淀 H4SiO4原硅酸白色胶状沉淀Cl2、氯水——黄绿色 F2——淡黄绿色气体 Br2——深红棕色液体 I2——紫黑色固体HF、HCl、HBr、HI均为无色气体,在空气中均形成白雾CCl4——无色的液体,密度大于水,与水不互溶 KMnO4--——紫色 MnO4-——紫色Na2O2—淡黄色固体 Ag3PO4—黄色沉淀 S—黄色固体 AgBr—浅黄色沉淀AgI—黄色沉淀 O3—淡蓝色气体 SO2—无色,有剌激性气味、有毒的气体SO3—无色固体沸点44.8 0C 品红溶液——红色氢氟酸:HF——腐蚀玻璃N2O4、NO——无色气体 NO2——红棕色气体 NH3——无色、有剌激性气味气体三、现象:1、铝片与盐酸反应是放热的,BaOH2与NH4Cl反应是吸热的;2、Na与H2O放有酚酞反应,熔化、浮于水面、转动、有气体放出;熔、浮、游、嘶、红3、焰色反应:Na 黄色、K紫色透过蓝色的钴玻璃、Cu 绿色、Ca砖红、Na+黄色、K+紫色;4、Cu丝在Cl2中燃烧产生棕色的烟;5、H2在Cl2中燃烧是苍白色的火焰;6、Na 在Cl 2中燃烧产生大量的白烟;7、P 在Cl 2中燃烧产生大量的白色烟雾;8、SO 2通入品红溶液先褪色,加热后恢复原色;9、NH 3与HCl 相遇产生大量的白烟; 10、铝箔在氧气中激烈燃烧产生刺眼的白光;11、镁条在空气中燃烧产生刺眼白光,在CO 2中燃烧生成白色粉末MgO,产生黑烟;12、铁丝在Cl 2中燃烧,产生棕色的烟; 13、HF 腐蚀玻璃:4HF + SiO 2 = SiF 4 + 2H 2O14、FeOH 2在空气中被氧化:由白色变为灰绿最后变为红褐色;15、在常温下:Fe 、Al 在浓H 2SO 4和浓HNO 3中钝化;16、向盛有苯酚溶液的试管中滴入FeCl 3溶液,溶液呈紫色;苯酚遇空气呈粉红色;17、蛋白质遇浓HNO 3变黄,被灼烧时有烧焦羽毛气味;18、在空气中燃烧:S ——微弱的淡蓝色火焰 H 2——淡蓝色火焰 H 2S ——淡蓝色火焰CO ——蓝色火焰 CH 4——明亮并呈蓝色的火焰 S 在O 2中燃烧——明亮的蓝紫色火焰;19.特征反应现象:])([])([32OH Fe OH Fe 红褐色白色沉淀空气−−→−20.浅黄色固体:S 或Na 2O 2或AgBr21.使品红溶液褪色的气体:SO 2加热后又恢复红色、Cl 2加热后不恢复红色22.有色溶液:Fe 2+浅绿色、Fe 3+黄色、Cu 2+蓝色、MnO 4-紫色有色固体:红色Cu 、Cu 2O 、Fe 2O 3、红褐色FeOH 3 黑色CuO 、FeO 、FeS 、CuS 、Ag 2S 、PbS蓝色CuOH 2 黄色AgI 、Ag 3PO 4 白色Fe0H 2、CaCO 3、BaSO 4、AgCl 、BaSO 3有色气体:Cl 2黄绿色、NO 2红棕色四、 考试中经常用到的规律:13、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;例:当Na2CO3与AlCl3溶液混和时: 3 CO32- + 2Al3+ + 3H2O = 2AlOH3↓ + 3CO2↑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;例:电解KCl溶液:2KCl + 2H2O == H2↑+ Cl2↑+ 2KOH 配平:2KCl + 2H2O == H2↑+ Cl2↑+ 2KOH6、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 + 2HI13、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FeSCN2、FeSCN3、AgNH3+、CuNH342+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CuOH2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 +4AgNH32OH = NH42CO3 + 4Ag↓ + 6NH3↑+ 2H2O26、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:FeOH3、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:SO 2、CO 、NO 2、NO,其中SO 2、NO 2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MgCl 2和 CaCl 2,因为MgCl 2吸水,所以粗盐易潮解;浓HNO 3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;五、无机反应中的特征反应1.与碱反应产生气体 12铵盐:O H NH NH 234+↑−→−+碱2.与酸反应产生气体1 2()()()2332222332H H H CO HCO CO S HS H S SO HSO SO +++------⎧−−→↑⎪⎪−−→↑⎨⎪−−→↑⎪⎩化合物 3.Na 2S 2O 3与酸反应既产生沉淀又产生气体: S 2O 32-+2H +=S ↓+SO 2↑+H 2O4.与水反应产生气体1单质2化合物5.强烈双水解6.既能酸反应,又能与碱反应⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧↑+=++↑+=++↑−−→−-232222222232222H SiO Na O H NaOH Si H NaAlO O H NaOH Al H Si Al OH 、单质⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧⎪⎩⎪⎨⎧↑↑−−→−↑−−−→−⎪⎩⎪⎨⎧↑↑−−→−↑↑−−−→−⎪⎩⎪⎨⎧↑↑−−→−↑−−−→−↑−−→−2222222222342342342NO SO SO S CO NO CO SO C NO NO SO H HNO SO H HNO SO H HNO SO H HCl 、、、非金属、金属单质浓浓浓浓浓1单质:Al 2化合物:Al 2O 3、AlOH 3、弱酸弱碱盐、弱酸的酸式盐、氨基酸;7.与Na 2O 2反应8.2FeCl 3+H 2S=2FeCl 2+S ↓+2HCl9.电解10.铝热反应:Al+金属氧化物−−→−高温金属+Al 2O 3 11. Al 3+ AlOH 3 AlO 2-12.归中反应:2H 2S+SO 2=3S+2H 2O4NH 3+6NO −−→−催化剂4N 2+6H 2O13.置换反应:1金属→金属2金属→非金属3非金属→非金属4非金属→金属14、一些特殊的反应类型:⑴ 化合物+单质 化合物+化合物 如:Cl 2+H 2O 、H 2S+O 2、、NH 3+O 2、CH 4+O 2、Cl 2+FeBr 2⑵ 化合物+化合物 化合物+单质NH 3+NO 、H 2S+SO 2 、Na 2O 2+H 2O 、NaH+H 2O 、Na 2O 2+CO 2、CO+H 2O⑶ 化合物+单质 化合物PCl 3+Cl 2 、Na 2SO 3+O 2 、FeCl 3+Fe 、FeCl 2+Cl 2、CO+O 2、Na 2O+O 214.三角转化:15.受热分解产生2种或3种气体的反应:1铵盐 2硝酸盐16.特征网络:()⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧↑+↑+−−→−↑+−−→−↑+↑−−→−22232222H Cl NaOH NaCl O Al O Al O H O H 电解电解电解溶液熔融⎪⎩⎪⎨⎧↑+↑−→−+↑+↑−→−+↑+↑−→−∆∆∆S H NH S NH HS NH O H SO NH SO NH HSO NH O H CO NH CO NH HCO NH 232442233243422332434])[(])[(])[(1)(222酸或碱D C B A OH O O −−→−−→−−→−①323222HNO NO NO NH OH O O −−→−−→−−→−(气体)②42322222SO H SO SO S H OH O O −−→−−→−−→−(气体)③322222CO H CO CO C OH O O −−→−−→−−→−(固体)④NaOH O Na O Na Na OH O O −−→−−→−−→−222222(固体)2A —A 为弱酸的铵盐:NH 42CO 3或NH 4HCO 3; NH 42S 或NH 4HS ;NH 42SO 3或NH 4HSO 33无机框图中常用到催化剂的反应:17.关于反应形式的联想:1.热分解反应:典型的特征是一种物质加热1变2或1变3;AB+C :不溶性酸和碱受热分解成为相应的酸性氧化物(碱性氧化物)和水。
高中化学知识点总结氧化还原反应
高中化学知识点总结氧化还原反应高中化学知识点总结——氧化还原反应氧化还原反应是化学反应中最重要的一类反应,也是高中化学中的重要知识点之一。
本文将对氧化还原反应进行总结,包括氧化还原反应的定义、氧化还原反应的特征、氧化还原反应的基本理论和氧化还原反应的应用。
一、氧化还原反应的定义氧化还原反应又称为电子转移反应,是指化学反应过程中原子、离子或分子之间电子的转移。
在氧化还原反应中,有一种物质失去或获得电子,称为氧化剂和还原剂。
氧化是指物质失去电子,还原是指物质获得电子。
氧化还原反应可以用化学方程式来表示,其中氧化剂和还原剂以及其产品都要写出来,并标记出在反应中的电子转移过程。
二、氧化还原反应的特征1. 电子转移:氧化还原反应中,发生反应的物质之间发生电子的转移,其中一种物质被氧化失去电子,另一种物质被还原获得电子。
2. 氧化剂和还原剂:在氧化还原反应中,发生氧化反应的物质被称为还原剂,因为它使其他物质还原;发生还原反应的物质被称为氧化剂,因为它使其他物质氧化。
3. 氧化数变化:在氧化还原反应中,物质的氧化数会发生变化。
氧化数是指一个原子在化合物中的电荷数,是衡量氧化程度的指标。
在氧化反应中,氧化剂会使物质的氧化数增加,而还原剂会使物质的氧化数减少。
三、氧化还原反应的基本理论1. 氧化反应和还原反应:氧化还原反应可以分为氧化反应和还原反应。
氧化反应是指物质失去电子的过程,还原反应是指物质获得电子的过程。
2. 氧化还原反应的电子守恒定律:在氧化还原反应中,氧化剂和还原剂之间的电子转移必须是电子的守恒,即总得失电子数等于总得到电子数。
3. 氧化还原反应的质子守恒定律:在氧化还原反应中,质子也必须守恒,即总失去质子数等于总得到质子数。
四、氧化还原反应的应用氧化还原反应在生活中和工业生产中有着广泛的应用,下面列举几个常见的应用场景:1. 腐蚀:金属遭受氧化反应与环境中的氧气发生作用,形成氧化物,导致金属腐蚀。
2. 防锈处理:利用还原剂将金属表面的氧化物还原为金属,形成保护层,起到防止金属进一步氧化的作用,从而防止锈蚀。
