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1、精选优质文档-倾情为你奉上高中化学必修1复习提纲第一章 从实验学化学第一节 化学实验基本方法一、熟悉化学实验基本操作危险化学品标志,如酒精、汽油易然液体;浓H2SO4、NaOH(酸碱)腐蚀品二、混合物的分离和提纯1、分离的方法过滤:固体(不溶)和液体的分离。蒸发:固体(可溶)和液体分离。蒸馏:沸点不同的液体混合物的分离。 分液:互不相溶的液体混合物。萃取:利用混合物中一种溶质在互不相溶的溶剂里溶解性的不同,用一种溶剂把溶质从它与另一种溶剂所组成的溶液中提取出来。2、粗盐的提纯(1)粗盐的成分:主要是NaCl还含有MgCl2、CaCl2、Na2SO4、泥沙等杂质(2)步骤将粗盐溶解后过滤;在过滤
2、后得到粗盐溶液中加过量试剂BaCl2(除SO42)、Na2CO3(除Ca2、过量的Ba2)、NaOH(除Mg2)溶液后过滤;得到滤液加盐酸(除过量的CO32、OH)调PH=7得到NaCl溶液;蒸发、结晶得到精盐。加试剂顺序关键:(a)Na2CO3在BaCl2之后;(b)盐酸放最后。3、蒸馏装置注意事项加热烧瓶要垫上石棉网;温度计的水银球应位于烧瓶的支管口处;加碎瓷片的目的是防止暴沸;冷凝水由下口进,上口出。4、从碘水中提取碘的实验时,选用萃取剂应符合原则萃取剂不能与被萃取的物质反应萃取剂与原溶液溶剂互不相溶。(密度:苯水 NaHCO3溶液酸碱性碱性碱性与酸反应剧烈程度较慢(二步反应)较快(一步
3、反应)与酸反应Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2CO32+2H+=CO2+H2ONaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2HCO3+H+=H2O+CO2热稳定性加热不分解加热分解2NaHCO3=Na2CO3+H2O+CO2与CO2反应Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3不反应与NaOH溶液反应不反应(不能发生离子交换)NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2OHCO3+OH=H2O+CO32与Ca(OH)2溶液反应Ca(OH)2+Na2CO3=CaCO3+2NaOHCa2+CO32=CaCO3也能反应生成CaCO3沉淀与CaCl2溶液反应有CaCO3沉淀不反应用途
4、洗涤剂,玻璃、肥皂、造纸、纺织等工业发酵粉、灭火剂、治疗胃酸过多(有胃溃疡时不能用)相互转化Na2CO3 NaHCO3四、焰色反应1、定义:金属或它们的化合物在灼烧时使火焰呈现特殊颜色的性质。2、操作步骤:铂丝(或铁丝)用盐酸浸洗后灼烧至无色,沾取试样(单质、化合物、气、液、固均可)在火焰上灼烧,观察颜色。3、重要元素的焰色:钠元素黄色、 钾元素紫色(透过蓝色的钴玻璃观察,以排除钠的焰色的干扰)焰色反应属物理变化。与元素存在状态(单质、化合物)、物质的聚集状态(气、液、固)等无关,只有少数金属元素有焰色反应。第三节 用途广泛的金属材料1、合金的概念:由两种或两种以上的金属(或金属与非金属)熔合
5、而成的具有金属特性的物质。2、合金的特性:合金与各成分金属相比,具有许多优良的物理、化学或机械的性能。合金的硬度一般比它的各成分金属的大 合金的熔点一般比它的各成分金属的低第四章 非金属及其化合物一、硅及其化合物硅元素在地壳中的含量排第二,在自然界中没有游离态的硅,只有以化合态存在的硅,常见的是二氧化硅、硅酸盐等。硅的原子结构示意图为 ,硅元素位于元素周期表第三周期第A族,硅原子最外层有4个电子,既不易失去电子又不易得到电子,主要形成四价的化合物。1、单质硅(Si)(1)物理性质:有金属光泽的灰黑色固体,熔点高,硬度大。(2)化学性质:常温下化学性质不活泼,只能跟F2、HF和NaOH溶液反应。
6、Si2F2SiF4 Si4HFSiF42H2Si2NaOHH2ONa2SiO32H2在高温条件下,单质硅能与O2和Cl2等非金属单质反应。SiO2 =SiO2 Si2Cl2 =SiCl4(3)用途:太阳能电池、计算机芯片以及半导体材料等。(4)硅的制备:工业上,用C在高温下还原SiO2可制得粗硅。SiO22CSi(粗)2CO Si(粗)2Cl2SiCl4SiCl42H2Si(纯)4HCl2、二氧化硅(SiO2)(1)SiO2的空间结构:立体网状结构,SiO2直接由原子构成,不存在单个SiO2分子。(2)物理性质:熔点高,硬度大,不溶于水。(3)化学性质:SiO2常温下化学性质很不活泼,不与水、
7、酸反应(氢氟酸除外),能与强碱溶液、氢氟酸反应,高温条件下可以与碱性氧化物反应:与强碱反应:SiO22NaOHNa2SiO3H2O(生成的硅酸钠具有粘性,所以不能用带磨口玻璃塞试剂瓶存放NaOH溶液和Na2SiO3溶液,避免Na2SiO3将瓶塞和试剂瓶粘住,打不开,应用橡皮塞)。与氢氟酸反应SiO2的特性:SiO24HFSiF4+2H2O(利用此反应,氢氟酸能雕刻玻璃;氢氟酸不能用玻璃试剂瓶存放,应用塑料瓶)。高温下与碱性氧化物反应:SiO2CaO CaSiO3(4)用途:光导纤维、玛瑙饰物、石英坩埚、水晶镜片、石英钟、仪器轴承、玻璃和建筑材料等。3、硅酸(H2SiO3)(1)物理性质:不溶于
8、水的白色胶状物,能形成硅胶,吸附水分能力强。(2)化学性质:H2SiO3是一种弱酸,酸性比碳酸还要弱,其酸酐为SiO2,但SiO2不溶于水,故不能直接由SiO2溶于水制得,而用可溶性硅酸盐与酸反应制取:(强酸制弱酸原理)Na2SiO32HCl2NaClH2SiO3 Na2SiO3CO2H2OH2SiO3Na2CO3(此方程式证明酸性:H2SiO3H2CO3)(3)用途:硅胶作干燥剂、催化剂的载体。4、硅酸盐硅酸盐:硅酸盐是由硅、氧、金属元素组成的化合物的总称。硅酸盐种类很多,大多数难溶于水,最常见的可溶性硅酸盐是Na2SiO3,Na2SiO3的水溶液俗称水玻璃,又称泡花碱,是一种无色粘稠的液体
9、,可以作黏胶剂和木材防火剂。硅酸钠水溶液久置在空气中容易变质:Na2SiO3CO2H2ONa2CO3H2SiO3(有白色沉淀生成)传统硅酸盐工业三大产品有:玻璃、陶瓷、水泥。硅酸盐由于组成比较复杂,常用氧化物的形式表示:活泼金属氧化物较活泼金属氧化物二氧化硅水。氧化物前系数配置原则:除氧元素外,其他元素按配置前后原子个数守恒原则配置系数。硅酸钠:Na2SiO3 Na2OSiO2 硅酸钙:CaSiO3 CaOSiO2高岭石:Al2(Si2O5)(OH)4 Al2O32SiO22H2O 正长石:KAlSiO3不能写成 K2O Al2O33SiO2,应写成K2OAl2O36SiO2二、氯及其化合物氯
10、原子结构示意图为 ,氯元素位于元素周期表中第三周期第A族,氯原子最外电子层上有7个电子,在化学反应中很容易得到1个电子形成Cl,化学性质活泼,在自然界中没游离态的氯,氯只以化合态存在(主要以氯化物和氯酸盐)。1、氯气(Cl2)(1)物理性质:黄绿色有刺激性气味有毒的气体,密度比空气大,易液化成液氯,易溶于水。(氯气收集方法向上排空气法或者排饱和食盐水;液氯为纯净物)(2)化学性质:氯气化学性质非常活泼,很容易得到电子,作强氧化剂,能与金属、非金属、水以及碱反应。与金属反应(将金属氧化成最高正价)NaCl2=(点燃)2NaCl CuCl2=(点燃)CuCl22Fe3Cl2=(点燃)2FeCl3(
11、氯气与金属铁反应只生成FeCl3,而不生成FeCl2。)(思考:怎样制备FeCl2?Fe2HClFeCl2H2,铁跟盐酸反应生成FeCl2,而铁跟氯气反应生成FeCl3,这说明Cl2的氧化性强于盐酸,是强氧化剂。)与非金属反应Cl2H2 =(点燃) 2HCl(氢气在氯气中燃烧现象:安静地燃烧,发出苍白色火焰)将H2和Cl2混合后在点燃或光照条件下发生爆炸。燃烧定义:所有发光发热的剧烈化学反应都叫做燃烧,不一定要有氧气参加。Cl2与水反应Cl2H2OHClHClO 离子方程式:Cl2H2OHClHClO将氯气溶于水得到氯水(浅黄绿色),氯水含多种微粒,其中有H2O、Cl2、HClO、Cl、H+、
12、OH(极少量,水微弱电离出来的)。氯水的性质取决于其组成的微粒:1)强氧化性:Cl2是新制氯水的主要成分,实验室常用氯水代替氯气,如氯水中的氯气能与KI,KBr、FeCl2、SO2、Na2SO3等物质反应。2)漂白、消毒性:氯水中的Cl2和HClO均有强氧化性,一般在应用其漂白和消毒时,应考虑HClO,HClO的强氧化性将有色物质氧化成无色物质,不可逆。氯水也具有漂白性,因为氯水含HClO;NaClO同样具有漂白性,发生反应2NaClOCO2H2O=Na2CO3+2HClO;干燥的氯气不能使红纸褪色,因为不能生成HClO,湿的氯气能使红纸褪色,因为氯气发生下列反应Cl2H2OHClHClO3)
13、酸性:氯水中含有HCl和HClO,故可被NaOH中和,盐酸还可与NaHCO3,CaCO3等反应。4)不稳定性:HClO不稳定光照易分解。 因此久置氯水(浅黄绿色)会变成稀盐酸(无色)失去漂白性。5)沉淀反应:加入AgNO3溶液有白色沉淀生成(氯水中有Cl)。自来水也用氯水杀菌消毒,所以用自来水配制以下溶液如KI、 KBr、FeCl2、Na2SO3、Na2CO3、NaHCO3、AgNO3、NaOH等溶液会变质。Cl2与碱液反应:与NaOH反应:Cl22NaOHNaClNaClOH2OCl22OHClClOH2O与Ca(OH)2溶液反应: 2Cl22Ca(OH)2Ca(ClO)2CaCl22H2O
14、此反应用来制漂白粉,漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2和CaCl2,有效成分为Ca(ClO)2。漂白粉之所以具有漂白性,原因是:Ca(ClO)2CO2H2O=CaCO3+2HClO生成的HClO具有漂白性;漂白粉久置空气会失效(涉及两个反应):Ca(ClO)2CO2H2OCaCO32HClO, ,漂白粉变质会有CaCO3存在,外观上会结块,久置空气中的漂白粉加入浓盐酸会有CO2气体生成,含CO2和HCl杂质气体。氯气的用途:制漂白粉、自来水杀菌消毒、农药和某些有机物的原料等。2、Cl的检验原理:根据Cl与Ag反应生成不溶于酸的AgCl沉淀来检验Cl存在。方法:先加稀硝酸酸化溶液(排除CO32干
15、扰)再滴加AgNO3溶液,如有白色沉淀生成,则说明有Cl存在。三、硫及其化合物1、硫元素的存在:硫元素最外层电子数为6个,化学性质较活泼,容易得到2个电子呈2价或者与其他非金属元素结合成呈4价、6价化合物。硫元素在自然界中既有游离态又有化合态。(如火山口中的硫就以单质存在)2、硫单质物质性质:俗称硫磺,淡黄色固体,不溶于水,熔点低。化学性质:S+O2 =(点燃) SO2(空气中点燃淡蓝色火焰,纯氧中蓝紫色)3、二氧化硫(SO2)(1)物理性质:无色、有刺激性气味有毒的气体,易溶于水,密度比空气大,易液化。(2)SO2的制备:S+O2 =(点燃) SO2或Na2SO3H2SO4Na2SO4SO2
16、H2O(3)化学性质SO2能与水反应SO2+H2O H2SO3(亚硫酸,中强酸)此反应为可逆反应。可逆反应定义:在相同条件下,正逆方向同时进行的反应。(关键词:相同条件下)SO2为酸性氧化物,是亚硫酸(H2SO3)的酸酐,可与碱反应生成盐和水。a、 与NaOH溶液反应:SO2(少量)2NaOHNa2SO3H2O SO22OHSO32H2OSO2(过量)NaOHNaHSO3SO2OHHSO3b、与Ca(OH)2溶液反应:SO2(少量)Ca(OH)2CaSO3(白色)H2O 2SO2(过量)Ca(OH)2Ca(HSO3) 2 (可溶) 对比CO2与碱反应:CO2(少量)Ca(OH)2CaCO3(白
17、色)+H2O 2CO2(过量)Ca(OH)2Ca(HCO3) 2 (可溶)将SO2逐渐通入Ca(OH)2溶液中先有白色沉淀生成,后沉淀消失,与CO2逐渐通入Ca(OH)2溶液实验现象相同,所以不能用石灰水来鉴别SO2和CO2。能使石灰水变浑浊的无色无味的气体一定是二氧化碳,这说法是对的,因为SO2是有刺激性气味的气体。SO2具有强还原性,能与强氧化剂(如酸性高锰酸钾溶液、氯气、氧气等)反应。SO2能使酸性KMnO4溶液、新制氯水褪色,显示了SO2的强还原性(不是SO2的漂白性)。(催化剂:粉尘、五氧化二钒)SO2Cl22H2OH2SO42HCl(将SO2气体和Cl2气体混合后作用于有色溶液,漂
18、白效果将大大减弱。)SO2的弱氧化性:如2H2SSO23S2H2O(有黄色沉淀生成) SO2的漂白性:SO2能使品红溶液褪色,加热会恢复原来的颜色。用此可以检验SO2的存在。SO2Cl2漂白的物质漂白某些有色物质使湿润有色物质褪色原理与有色物质化合生成不稳定的无色物质与水生成HClO,HClO具有漂白性,将有色物质氧化成无色物质加热能恢复原色(无色物质分解)不能复原SO2的用途:漂白剂、杀菌消毒、生产硫酸等。4、硫酸(H2SO4)(1)浓硫酸的物理性质:纯的硫酸为无色油状粘稠液体,能与水以任意比互溶(稀释浓硫酸要规范操作:注酸入水且不断搅拌)。质量分数为98%(或18.4mol/l)的硫酸为浓
19、硫酸。不挥发,沸点高,密度比水大。(2)浓硫酸三大性质:吸水性、脱水性、强氧化性。吸水性:浓硫酸可吸收结晶水、湿存水和气体中的水蒸气,可作干燥剂,可干燥H2、O2、SO2、CO2等气体,但不可以用来干燥NH3、H2S、HBr、HI、C2H4五种气体。脱水性:能将有机物(蔗糖、棉花等)以水分子中H和O原子个数比21脱水,炭化变黑。强氧化性:浓硫酸在加热条件下显示强氧化性(6价硫体现了强氧化性),能与大多数金属反应,也能与非金属反应。与大多数金属反应(如铜):2H2SO4 (浓)Cu=()CuSO42H2OSO2 (此反应浓硫酸表现出酸性和强氧化性 )与非金属反应(如C反应):2H2SO4(浓)C
20、=()CO2 2H2OSO2 (此反应浓硫酸表现出强氧化性 )注意:常温下,Fe、Al遇浓H2SO4或浓HNO3发生钝化。浓硫酸的强氧化性使许多金属能与它反应,但在常温下,铝和铁遇浓硫酸时,因表面被浓硫酸氧化成一层致密氧化膜,这层氧化膜阻止了酸与内层金属的进一步反应。这种现象叫金属的钝化。铝和铁也能被浓硝酸钝化,所以,常温下可以用铁制或铝制容器盛放浓硫酸和浓硝酸。3、硫酸的用途:干燥剂、化肥、炸药、蓄电池、农药、医药等。四、氮及其化合物1、氮的氧化物:NO2和NON2O2 =(高温或放电) 2NO,生成的一氧化氮很不稳定: 2NOO2 = 2NO2一氧化氮:无色气体,有毒,能与人血液中的血红蛋白结合而使人中毒(与CO中毒原理相同),不溶于水。是空气中的污染物。二氧化氮:红棕色气体(与溴蒸气颜色相同)、有刺激性气味、有毒、易液化、易溶于水,并与