离子反应知识点总结

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高三离子反应知识点

高三离子反应知识点

高三离子反应知识点离子反应是化学反应中常见的一种类型,它以离子的生成、消失或转化为特征。

在高三化学学习中,离子反应是重要的知识点之一。

本文将介绍高三离子反应的相关知识点,包括离子反应的概念、离子的命名、离子反应方程式的书写和离子反应的应用等。

一、离子反应的概念离子反应是指溶液中的阳离子和阴离子相互作用,发生离子之间的交换、转化或配位取代等反应。

离子反应通常发生在溶液中,但也有部分发生在气相或固相中。

离子反应的结果常常是产生新的化合物或离子,伴随着能量的变化。

离子反应的特点包括离子的生成、消失、转化以及溶液中的离子浓度的变化。

在离子反应中,离子的电荷和质量都会发生变化,反应中的阳离子通常会与阴离子结合形成新的离子或化合物。

二、离子的命名离子的命名是高三离子反应知识点中的重要内容。

在命名离子时,需要掌握离子的常见名称和化学式的规律。

常见的阳离子有氢离子(H⁺)、铵离子(NH₄⁺)、钾离子(K⁺)等;常见的阴离子有氢氧根离子(OH⁻)、氯离子(Cl⁻)、硫酸根离子(SO₄²⁻)等。

根据离子的价态和电荷平衡原则,可以根据元素的名称或者氧化数来推算离子的化学式。

例如,一价阳离子和一价阴离子结合时,它们的化学式可以互换;当两个阴离子结合时,需要根据电荷平衡原则,调整它们的化学式。

三、离子反应方程式的书写离子反应方程式是描述离子反应的化学方程式。

在书写离子反应方程式时,需要遵循电荷守恒和质量守恒原则。

离子反应方程式的书写可以分为以下几个步骤:1. 根据反应物和生成物的离子种类和电荷,写出离子反应的平衡方程式。

2. 检查方程式中的离子电荷和质量是否平衡。

3. 调整方程式中离子的个数,使得方程式符合电荷守恒和质量守恒原则。

4. 在方程式中标出相对物质的聚集状态,如(aq)表示溶液中的离子,(s)表示固体,(g)表示气体等。

离子反应方程式的书写需要掌握离子的名称和化学式,以及离子的电荷情况。

通过练习和应用,可以逐渐掌握离子反应方程式的书写技巧。

高一化学离子反应的知识点

高一化学离子反应的知识点

高一化学离子反应的知识点离子反应是化学领域中重要的一部分,它涉及到离子的形成、转移、结合以及解离等一系列过程。

在高一化学学习中,学生们需要掌握与离子反应相关的知识点。

本文将从离子的定义、离子反应的基本概念、离子反应的类型以及离子反应的应用等方面进行介绍和阐述。

离子的定义离子是由于原子失去或获得电子而带有电荷的粒子。

失去电子的离子称为阳离子,带正电荷;获得电子的离子称为阴离子,带负电荷。

在化学反应中,离子是反应的重要组分,其电荷状态决定了离子在反应中的行为与性质。

离子反应的基本概念离子反应是指在一定条件下,离子之间发生电荷的相互转移或结合的反应。

离子反应遵循电荷守恒和物质守恒的原则。

在离子反应中,不同电荷的离子通过电荷的转移来实现中性化,或者通过电荷的结合形成新的化合物。

离子反应是化学反应中重要的一种类型,对于理解化学反应的机制与性质具有重要意义。

离子反应的类型1. 反应类型一:酸碱反应酸碱反应是指酸与碱之间发生离子的结合反应。

在这种反应中,酸离子与碱离子通过电荷的转移,生成盐和水。

例如,HCl(酸)与NaOH(碱)反应生成NaCl(盐)和H2O(水)。

2. 反应类型二:还原反应还原反应是指某个物质失去电子,而另一个物质获得电子。

在这种反应中,发生氧化的物质称为还原剂,而接受电子并被还原的物质称为氧化剂。

例如,Cu2+(铜离子)接受电子变为Cu(铜原子),被还原,而Zn(锌原子)失去电子变为Zn2+(锌离子),成为了还原剂。

3. 反应类型三:沉淀反应沉淀反应是指两种溶液中的离子结合成一种不溶于水的物质,从而形成沉淀物。

例如,Ag+(银离子)与Cl-(氯离子)结合生成AgCl(银氯化物)的沉淀。

离子反应的应用离子反应在日常生活和工业生产中都有广泛的应用。

例如:1. 离子反应在药物和化妆品的制备中起到重要作用。

通过离子反应可以合成出具有特定功能和性质的化合物,用于药物和化妆品的研发与生产。

2. 离子反应在环境保护中也发挥着重要作用。

水溶液中的离子反应与平衡知识点

水溶液中的离子反应与平衡知识点

水溶液中的离子反应与平衡知识点水溶液中的离子反应与平衡是化学中非常重要的知识点,它涉及到溶液中离子的生成、反应以及平衡状态的维持。

在化学反应中,溶液中的离子反应是指溶液中溶质(通常是离子化合物)发生离子交换或结合的过程。

这些离子反应可以分为酸碱中和反应、沉淀反应和氧化还原反应等。

酸碱中和反应是指酸和碱在水溶液中发生中和反应,生成盐和水。

例如,氢氧化钠(NaOH)与盐酸(HCl)在水中发生中和反应,生成氯化钠(NaCl)和水(H2O)的反应可以表示为:NaOH + HCl → NaCl + H2O.沉淀反应是指在溶液中生成固体沉淀的反应。

当两种溶液混合后,溶液中的离子重新排列并形成沉淀。

例如,银离子与氯化物离子在水溶液中发生沉淀反应,生成白色的固体氯化银:Ag+ + Cl→ AgCl↓。

氧化还原反应是指化学物质失去或获得电子的反应。

在水溶液中,氧化还原反应通常涉及到金属离子和非金属离子之间的电子转移。

例如,铁离子与硫酸根离子在水溶液中发生氧化还原反应,生成亚铁离子和硫酸:Fe2+ + SO4^2→ FeSO4。

在这些离子反应中,化学平衡是一个重要的概念。

化学平衡是指在反应达到一定条件下,反应物和生成物的浓度保持稳定的状态。

根据Le Chatelier原理,当影响平衡的条件发生变化时,平衡会向着能够抵消这种变化的方向移动。

因此,通过调整温度、压力、浓度等条件,可以控制化学反应的平衡状态。

总之,水溶液中的离子反应与平衡知识点是化学中的重要内容,它不仅有助于我们理解化学反应的基本过程,还可以应用于工业生产、环境保护等方面。

对于学习化学的人来说,掌握这些知识点是至关重要的。

高一化学必修一离子反应知识点

高一化学必修一离子反应知识点

高一化学必修一离子反应知识点高一化学必修一离子反应知识点(一)?电解质和非电解质(1)电解质:在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物。

(2)非电解质:在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物。

(3)强电解质:在水溶液里全部电离成离子的电解质,大多数盐强酸、强碱是强电解质。

(4)弱电解质:在水溶液里只有部分电离成离子的电解质,弱酸、弱碱、水是弱电解质。

?电离(1)概念:电解质在水溶液中或熔融状态下解离成自由移动的阴、阳离子的过程称为电离。

(2)电离方程式:电离方程式在书写时要遵循质量守恒和电荷守恒,书写时强电解质连接符用“可逆号”,弱电解质连接符用“一”。

(3)从电离的角度认识酸、碱、盐①酸:电离时生成的阳离子全部是H的化合物。

②碱;电离时生成的阴离子全部是OH的化合物。

③盐:电离时能生成金属阳离子(或NH4+ )和酸根阴离子的化合物。

?离子反应(1)离子反应:在溶液中有离子参加的反应称为离子反应。

(2)离子反应发生的条件:有难溶物质、难电离物质或挥发性物质生成。

(3)离子方程式①概念:用实际参加反应的离子符号来表示反应的式子。

②书写步骤:可概括为四个字,即“写”“拆“删”“查”。

③意义:表示某一个具体的化学反应,表示同一类型的离子反应。

(4)离子方程式正误的判断(5)溶液中离子的共存问题知识1电解质和非电解质问题1:不是电解质的物质定是非电解质吗?不一定最据化合物在水溶液中或端融状态下能香导电,将化合物分为电邮解质和非电解质、即电解质和非电解质是针对化合物而言的,判断物质是电解质还是非电为化合物。

单质和混合物不属于化合物,它们既不是电解质也不是非电解质。

因此,不是电解质解质的前提条件是物质的物质不一定是非电解质,正确的说法是”不是电解质的化合物定是非电解质”。

问题2:在水溶液中能导电的化合物定是电解质吗?电解质在熔触状态下一定能导电吗?不一定。

只有在水溶液中或熔融状态时自身电离成自由离子而导电的化合物才是电解质。

高中化学必修一第二章离子反应知识点

高中化学必修一第二章离子反应知识点

第二节离子反应杭信一中何逸冬一、电解质1、电解质定义:在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物。

2、电离:电解质溶于水或受热熔化时形成自由离子的过程。

3、强电解质:在水溶液里全部电离成离子的电解质。

4、弱电解质:在水溶液里只有一部分分子电离成离子的电解质。

5、强电解质与弱电解质的注意点:○1电解质的强弱与其在水溶液里的电解程度有关,而与其溶解度的大小无关。

○2电解质溶液的导电能力的强弱只与自由移动的离子浓度及离子所带电荷数有关,而与电解质的强弱没有必然联系。

○3强电解质包括:强酸、强碱和大多数盐及所有的离子化合物和少数的共价化合物。

○4弱电解质包括:弱酸、弱碱、中强酸(水也是弱电解质)○5共价化合物在水中才能电离,熔融状态下不电离。

6、电解质与电解质溶液的区别:电解质是纯净物,电解质溶液时混合物。

无论电解质还是非电解质的的导电都是指本身,而不是说只要在水溶液或者是熔融状态下能导电就是电解质。

注意事项:○1电解质和非电解质是对化合物的分类,单质既不是电解质也不是非电解质。

○2电解质应是一定条件下本身电离而导电的化合物。

○3难溶于水,导电性差,但由于它们的溶解度太小,测不出(或难测)其水溶液的导电性,但它们溶解的部分是完全电离的,所以它们是电解质○4电解质在水溶液或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电则是实验依据。

【习题一】(2018•余姚市校级模拟)下列物质的水溶液能导电,但属于非电解质的是()A.COOH B. C. D.【考点】电解质与非电解质.电解质与非电解质【专题】电离平衡与溶液的pH专题.【分析】物质水溶液能导电,说明溶液中存在自由移动的阴阳离子;在水溶液和熔融状态下都不导电的化合物为非电解质,据此进行解答。

【解答】解:A.COOH在水溶液中能够导电,属于电解质,故A不选;B.的水溶液导电,但二氧化硫为非电解质,故B选;C.在水溶液中能够导电,属于电解质,故C不选D.是单质既不电解质,也不是非电解质,故D不选;故选:B。

高三化学必修一知识点复习-离子反应

高三化学必修一知识点复习-离子反应

第二节离子反应(第一课时)主干知识梳理一、电解质和非电解质1、电解质:在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物。

2、非电解质:在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物。

3、电离方程式电离方程式是表示电解质电离的式子。

二、强电解质、弱电解质1、定义强电解质:在水溶液中完全电离的电解质弱电解质:在水溶液中部分电离的电解质【要点透析】(左栏)1、电解质非电解质对电解质与非电解质概念的说明:①电解质、非电解质相同之处都是化和物,单质、混合物既不属于电解质,又不属于非电解质;电解质、非电解质不同之处在于在水溶液或熔融状态下能否导电。

②电解质的导电是有条件的,既电解质必须在水溶液里或熔融状态下才能导电。

③能导电的物质并不全是电解质,如铜铁石墨,氯化钠水溶液等。

④酸碱盐和部分金属氧化物是电解质。

⑤非金属氧化物和大部分的有机物为非电解质。

强电解质、弱电解质的比较(见下表)说明:①电解质和非电解质的研究对象均为化合物,单质和混合物即不是电解质,也不是非电解质。

②“水溶液或熔化状态”是电解质电离的外部条件,且两个条件具备其中一个即可。

如液态HCl不导电,而HCl 的水溶液能导电(即其发生了电离),所以HCl是电解质;而作为非电解质则必须是两个条件下均不能电离。

③“能导电”是因为电解质电离(在水溶液或熔化状态下)产生了自由移动的离子。

电解质溶液的导电能力强弱主要取决于溶液中自由移动的离子的浓度大小;离子浓度越大,导电能力越强,与溶液中自由移动的离子数目无关,与电解质的强弱无关1.为什么说酸、碱、盐是电解质?从电离角度看,酸、碱、盐在一定条件下都能够电离而导电,所以说它们都是电解质。

2.SO2、SO3、NH3的水溶液可以导电,为什么它们不是电解质?电解质与非电解质的本质区别是在水溶液或熔融状态下自身能否电离,而其水溶液是否导电只是这个本质决定的一种性质而已。

SO2、SO3、NH3的水溶液可以导电,是因为它们与水反应生成的物质能电离而导电,而SO2、SO3、NH3它们自身不电离,所以它们不是电解质。

溶液中的离子反应知识点小结(学习资料)

溶液中的离子反应知识点小结(学习资料)

溶液中的离子反应一.溶液中的三个平衡1.弱电解质的电离平衡2.盐的水解平衡3.难溶电解质的溶解平衡说明:⑴所有的平衡常数的值都只与温度有关。

但其表达式的书写形式与方程式的书写形成有关。

如:H 2(g)+I 2(g) 2HI(g) 2HI(g) H 2(g)+I 2(g)21H2(g)+21I 2(g) HI(g) 例1:某温度下,相同pH 值的盐酸和醋酸溶液分别稀释,平衡pH 值随溶液体积变化的曲线如右图所示。

据图判断正确的是A.Ⅱ为盐酸稀释时pH 值变化曲线B.b 点溶液的导电性比c 点溶液的导电性强C.b 点K w 的数值比c 点K w 的数值大D.b 点酸的总浓度大于a 点酸的总浓度⑵条件变化时,平衡移动的方向都符合平衡移动原理①所有的盐的水解和弱电解质的电离都是吸热的,所以升高温度有利于平衡正向移动②加水稀释上述平衡均正向移动,但离子的浓度要变小注意:稀释溶液时不一定所有的离子的浓度都变小,也有可能不变或变大③增加弱酸、弱碱的浓度会使电离平衡正向移动,溶液中的离子浓度变大,但其电离度变小例2.在一定条件下,Na 2CO 3溶液存在水解平衡:CO 32-+H 2O HCO 3-+OH -。

下列说法正确的是A .稀释溶液,水解平衡常数增大B .通入CO 2,平衡朝正反应方向移动C .升高温度,323()()c HCO c CO --减小D .加入NaOH 固体,溶液pH 减小例3.等物质的量浓度的下列溶液中,NH 4+离子的浓度最大的是A . NH 4ClB . NH 4HSO 4C . NH 4HCO 3D . NH 4NO 3⑶盐水解的本质是盐的离子结合水电离出的H +或OH -生成弱电解质例4.下列离子方程式中,属于水解反应的是A .HCOOH+H 2OHCOO - + H 3O + B .CO 2+H 2O HCO 3- + H + C .CO 32- + H 2OHCO 3- + OH - D .HS - + H 2O S 2- + H 3O +⑷难溶电解质一般是由溶解度大的物质向溶解度较小的物质转化,但不是绝对的例5.下列化学实验事实及其解释都正确的是A .向碘水中滴加CCl 4,振荡静置后分层,CCl 4层呈紫红色,说明可用CCl 4从碘水中萃取碘B.向SO2水溶液中滴加盐酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀生成,说明BaSO3难溶于盐酸C.向0.1mol·L-1FeSO4溶液中滴加少量酸性KMnO4溶液,KMnO4溶液褪色,说明Fe2+具有氧化性D.向2.0mL浓度均为0.1mol·L-1的KCl、KI混合溶液中滴加1~2滴0.01mol·L-1 AgNO3溶液,振荡,沉淀呈黄色,说明AgCl的K sp比AgI的K sp大二.溶液中的三个守恒1.电荷守恒:溶液中阳离子的正电荷总数等于阴离子的负电荷总数注意:在电荷守恒式中,离子的电荷是多少,该项浓度的系数就是多少2.物料守恒:电解质的元素在形成溶液前后不变注意:要分析出相关元素的所有存在粒子3.质子守恒:溶液中由水电离出的H+、OH-的物质的量之比为1:1例6.盐酸、醋酸和碳酸氢钠是生活中常见的物质。

高中化学离子反应知识点归纳

高中化学离子反应知识点归纳

高中化学离子反应知识点归纳高中化学中,离子反应是一个非常重要的知识点。

在离子反应中,化学反应中的离子通过离子交换来产生新的物质。

这种反应是通过离子间的电荷相互作用而产生的。

当我们了解离子反应的知识点时,我们能够更好的理解化学反应的本质,以及如何正确预测或描述化学反应的结果。

本文将对高中化学中常见的离子反应进行详细的归纳和总结。

1. 离子的化学式在进行离子反应之前,我们首先需要了解离子的化学式。

化学式是指一种物质中所包含的原子和离子的种类和数量的表示方法。

在离子化合物的化学式中,阴离子和阳离子通常会分别写在化学式的左和右。

例如,在NaCl中,Na是阳离子,Cl是阴离子。

它们的化学式为Na+ + Cl-。

这意味着在离子反应中,Na+离子和Cl-离子之间会进行离子交换。

2. 离子生成离子生成是指将复合离子分解为离子的过程。

例如,Na2CO3是一种复合离子,在水中可以将其分解为Na+、CO32-离子。

Na2CO3 -> 2Na+ + CO32-这种反应也可以发生逆反应。

例如,当Na+和CO32-离子在一起时,它们会结合成Na2CO3。

3. 双替换反应双替换反应是指在两种离子互相交换后形成两种新的离子和新的化合物的反应。

例如:AgNO3 + NaCl -> AgCl↓ + NaNO3在此反应中,Ag+和Cl-离子交换,从而形成了AgCl固体和NaNO3。

4. 氧化还原反应氧化还原反应涉及原子的氧化和还原状态的变化。

在氧化还原反应中,氧化剂接受电子以氧化反应物,而还原剂提供电子以还原反应物。

例如,当铁与氧气反应时,铁被氧化为Fe2O3晶体。

4Fe + 3O2 -> 2Fe2O3在这种情况下,氧气是氧化剂,它接受来自铁的电子。

相反,铁是还原剂,它提供电子。

5. 酸碱反应酸碱反应是指在酸与碱发生反应时,产生盐和水的化学反应。

在这种反应中,酸和碱的H+和OH-离子互相交换。

例如:HCL + NaOH -> H2O + NaCl这是一种酸碱反应。

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离子反应

一、电解质概念的理解 1.电解质: 在水溶液或熔化状态下能导电的化合物。

2.非电解质: 在水溶液和熔化状态下均不导电的化合物。

电解质与导电的关系是: (1)电解质不一定能导电。

(2)不能导电的化合物,可能是电解质,关键看是否含有自由移动的离子。例如,固体NaCl是电解质,但不导电。

3.强、弱电解质: (1)电离:化合物在水溶液里离解成自由移动的离子的过程。

(2)强电解质:水溶液中全部电离成离子的电解质。 例: HCl=H++Cl- H2SO4=2H++SO42- NaOH=Na++OH- CuCl2=Cu2++2Cl- 强电解质包括:强酸、强碱、大多数盐。 (3)弱电解质:水溶液中部分电离成离子的电解质。 例: H2S H++HS- NH3·H2O NH4++OH-

弱电解质包括:弱酸、弱碱、水 二、离子反应 1.离子反应: 有离子参加或生成的反应。

酸、碱、盐溶于水电离出自由移动的离子,酸、碱、盐在溶液中参加的反应实质是离子反应。 例如: H2SO4和BaCl2溶液混合,H2SO4和BaCl2分别完全电离: H2SO4=2H++SO42— BaCl2=Ba2++2Cl-

溶液中主要存在四种离子:H+、SO42—、Ba2+和Cl-。Ba2+和SO42-结合成BaSO4沉淀,H+和Cl-仍在溶液中自由移动,所以H2SO4和BaCl2反应实质是Ba2+和SO42-反应:Ba2++SO42—=BaSO4↓

例如: Na2SO4溶液和Ba(OH)2溶液混合,Na2SO4和Ba(OH)2分别完全电离: Na2SO4=2Na++SO42— Ba(OH)2=Ba2++2OH-

溶液中主要存在四种离子:Na+、SO42—、Ba2+和OH—。Ba2+和SO42—结合成BaSO4沉淀,Na+和OH-仍在溶液中自由移动,所以Na2SO4和Ba(OH)2反应,实质是Ba2+和SO42—的反应:Ba2++SO42—=BaSO

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由上述分析,可见酸、碱、盐在溶液中参加的反应实质是离子反应。 又如: Fe+CuSO4=FeSO4+Cu实质是Fe与Cu2+的反应,Fe+Cu2+=Fe 2++Cu,该反应虽不是复分解反应,但也是离子反应。

2.离子反应的类型 ①离子互换形式的反应(复分解反应)

②溶液中的氧化还原反应 3.离子反应的条件 酸、碱、盐之间的反应实质是离子反应,所以离子反应发生的条件就是复分解反应发生的条件,宏观:

①生成难溶物质 ②生成难电离的物质(弱酸、弱碱、水) ③生成易挥发性的物质(气体) ④符合氧化还原的条件的物质间 微观:能使反应物离子浓度减小 例如:Ba2+和SO42—可以发生反应,因为它们生成BaSO4沉淀,从微观看由于生成BaSO4沉淀,使Ba2+和SO42—浓度减小。

又如:当KCl和NaNO3混合,没有生成难溶物或难电离的物质或气体物质,从微观看,反应物四种离子浓度没有减小,所以它们没有发生离子反应。

三、离子反应方程式 1.离子方程式的书写步骤: (1)将易溶易电离的酸、碱、盐拆成离子,但是难溶物、难电离的物质(弱酸、弱碱和H2O)及气体,它们在溶液中主要以固体、分子的形式存在,所以不能拆成离子,要写化学式。而易溶盐、强酸、强碱在溶液中完全电离,没有分子,所以要拆成离子。即:写成离子符号(易溶盐、强酸、强碱);写成化学式(难溶、难电离、气体)

(2)删去没有参加反应的离子,写出离子方程式。 (3)检查离子方程式各元素原子或离子个数及阴、阳离子所带电荷数是否相等(电荷守恒)。 例如:写出FeS与HCl反应的离子方程式 ①拆:FeS难溶于水,不能拆成离子;HCl是强酸,拆成离子,HCl=H++Cl- ②删:删去未参加反应的Cl- 离子方程式为:FeS+2H+=Fe2++H2S↑ ③查:检查各元素原子、离子个数相等,且电荷守恒。 2.离子方程式书写还应注意: (1)非水溶液的反应一般不写离子方程式

(2)弱酸的酸式盐的酸根不拆,保留原形式,强酸的酸式盐则要拆成离子形式 (3)微溶物的处理原则:反应物是溶液,拆;反应物是悬浊液,不拆;产物则不拆。 (4)遵守守恒原则:若为氧化还原反应首先遵守电子得失相等、然后是电荷守恒和质量守恒 3.离子方程式的意义 化学方程式只表示某一具体反应,例如:H2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2HCl,Na2SO4+Ba(OH)2=BaSO4

↓+2NaOH,它们的离子方程式均为Ba2++SO42—=BaSO4↓,表示可溶性钡盐或Ba(OH)2与可溶性硫

酸盐或H2SO4的反应,可表示的是某一类反应,所以离子方程式更具有普遍意义

四、离子反应的应用 凡是酸、碱、盐在溶液中参加的反应都要从离子反应角度进行分析,才能抓住本质。 1.物质鉴别 例如:如何区别NaCl、Na2SO4和Na2CO3

分析:这几种物质的阳离子相同,阴离子不同,区别三种物质即区别三种阴离子。一般用Ag+检验Cl-,用Ba2+检验SO42—,用H+检验CO32—。

鉴别步骤: ①各取少许待测液;

②分别滴入HNO3溶液(不能用HCl),有气体产生的原溶液为Na2CO3; ③再向另外两溶液中滴入Ba(NO3)2(不能用BaCl2)溶液,有白色沉淀生成的原溶液为Na2SO4; ④再向余下溶液中滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成则原溶液为NaCl。 有关反应的离子方程式为: CO32—+2H+=H2O+CO2↑ Ba2++SO42—=BaSO4↓ Ag++Cl-=AgCl↓

2.除杂 例如:(1) KCl (KOH) (2) NaNO3 (Na2CO3)(括号中物质为杂质)

(1)除去KOH,实际是除去OH-,可以通过引入H+而除去,加入适量HCl,H++OH-=H2O,但不能用HNO3、H2SO4,因为会引入新杂质NO3-、SO42—。 (2)除去Na2CO3,实际是除去CO32-,可以通过引入H+而除去,加入适量HNO3,2H++CO32-=CO2

↑+ H2O,但不能用HCl、H2SO4,因为会引入新杂质Cl-、SO42—。

3.物质制备 例如:选择适宜物质制取Fe(OH)3

分析:欲制取Fe(OH)3,需选用Fe3+和OH-,适宜的物质是可溶性的铁盐和强碱,所以可用FeCl3、Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3与NaOH、KOH。

4.离子共存问题 离子不共存的条件即离子反应发生条件

例如:下列离子能共存的是( ) (A)Na+、CO32—、Cl-、H+

(B)SO42—、K+、NO、OH- (C)Ba2+、NO、Na+、CO32— (D)H+、SO42—、OH-、Na+

分析: 两种离子若结合生成难溶物或难电离物质(即弱酸、弱碱、H2O)或气体,则不能共存。 (A)CO32—与H+不共存 CO32—+2H+=H2O+CO2↑ (C)Ba2+与CO32—不共存 Ba2++CO32—=BaCO3↓ (D)H+与OH-不共存 H++OH-=H2O ∴选(B) 例题分析: 1.下列离子方程式是否正确?将错误的离子方程式改正过来。 (1)硫化亚铁与稀硫酸作用:2H++S2-=H2S↑ (2)硫酸与氢氧化钡溶液混合 H++SO42—+Ba2++OH-=BaSO4↓+H2O (3)次氯酸钠(NaClO)与稀盐酸混合 ClO-+H+=HClO (4)FeCl2与Cl2反应生成FeCl3 Fe2++Cl2=Fe3++2Cl-

分析: (1)FeS难溶于水,不能拆成离子 改为:FeS+2H+=Fe2++H2S↑ (2)1个H2SO4分子可电离出2个H+,1个Ba(OH)2可电离出2个OH-,2个H+和2个OH-都参加反应。

改为:2H++SO42—+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O (3)HClO是弱酸,不能拆成离子 ∴正确。 (4)反应前后离子所带电荷数不相等,得失电子不守恒 改为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-

2.选出适宜的物质,写出与下列离子方程式相应的化学方程式(写两个) (1)H++OH-=H2O (2)2H++CO32—=H2O+CO2↑ 分析: 先要明确某离子代表哪一类物质,再根据离子方程式写出相应的化学方程式。 (1)H+代表强酸,可选H2SO4、HNO3、HCl、HBr、HI;OH-代表强碱,可选KOH、NaOH、Ba(OH)2、Ca(OH)2;但不能选H2SO4和Ba(OH)2,因为Ba2+和SO42—也参加反应,其离子方程式为:

Ba2++2OH-+2H++SO42—=BaSO4↓+2H2O不符合已知的离子方程式。其它的强酸和强碱都可以选用。

HNO3+NaOH=NaNO3+H2O HCl+KOH=KCl+H2O。 (2)H+代表强酸,CO32—代表可溶性碳酸盐,包括K2CO3、Na2CO3、(NH4)2CO3,任选一组都符合题意。

2HCl+K2CO3=2KCl+H2O+CO2↑ 2HNO3+Na2CO3=2NaNO3+H2O+CO2↑

参考练习: 1.下列说法正确的是( ) A.电解质都能导电 B.SO3溶于水能导电,所以SO3是电解质 C.NaCl溶液能导电所以NaCl溶液是电解质 D.不导电的化合物可能是电解质

2.下列各组离子能够共存的是( ) A.H+、Na+、F-、K+ B.Ba2+、Cl-、OH-、Cu2+

C.SO42—、H+、Na+、NO D.S2+、Na+、Fe2+、H+

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