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  ①研究条件:

101kPa

  ②反应程度:

完全燃烧,产物是稳定的氧化物。

  ③燃烧物的物质的量:

1mol

  ④研究内容:

放出的热量。

(ΔH0,单位kJ/mol)

  高二化学知识点总结2

  1、电解的原理

  

(1)电解的概念:

  在直流电作用下,电解质在两上电极上分别发生氧化反应和还原反应的过程叫做电解。

电能转化为化学能的装置叫做电解池。

  

(2)电极反应:

以电解熔融的NaCl为例:

  阳极:

与电源正极相连的电极称为阳极,阳极发生氧化反应:

2Cl-→Cl2↑+2e-。

  阴极:

与电源负极相连的电极称为阴极,阴极发生还原反应:

Na++e-→Na。

  总方程式:

2NaCl(熔)2Na+Cl2↑

  2、电解原理的应用

  

(1)电解食盐水制备烧碱、氯气和氢气。

2Cl-→Cl2+2e-

2H++e-→H2↑

  总反应:

2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑

  

(2)铜的电解精炼。

  粗铜(含Zn、Ni、Fe、Ag、Au、Pt)为阳极,精铜为阴极,CuSO4溶液为电解质溶液。

  阳极反应:

Cu→Cu2++2e-,还发生几个副反应

  Zn→Zn2++2e-;

Ni→Ni2++2e-

  Fe→Fe2++2e-

  Au、Ag、Pt等不反应,沉积在电解池底部形成阳极泥。

  阴极反应:

Cu2++2e-→Cu

  (3)电镀:

以铁表面镀铜为例

  待镀金属Fe为阴极,镀层金属Cu为阳极,CuSO4溶液为电解质溶液。

Cu→Cu2++2e-

  高二化学知识点总结3

  化学反应的速率

  1、化学反应是怎样进行的

  

(1)基元反应:

能够一步完成的反应称为基元反应,大多数化学反应都是分几步完成的。

  

(2)反应历程:

平时写的化学方程式是由几个基元反应组成的总反应。

总反应中用基元反应构成的反应序列称为反应历程,又称反应机理。

  (3)不同反应的反应历程不同。

同一反应在不同条件下的反应历程也可能不同,反应历程的差别又造成了反应速率的不同。

  2、化学反应速率

  

(1)概念:

  单位时间内反应物的减小量或生成物的增加量可以表示反应的快慢,即反应的速率,用符号v表示。

  

(2)表达式:

  (3)特点

  对某一具体反应,用不同物质表示化学反应速率时所得的数值可能不同,但各物质表示的化学反应速率之比等于化学方程式中各物质的系数之比。

  3、浓度对反应速率的影响

  

(1)反应速率常数(K)

  反应速率常数(K)表示单位浓度下的化学反应速率,通常,反应速率常数越大,反应进行得越快。

反应速率常数与浓度无关,受温度、催化剂、固体表面性质等因素的影响。

  

(2)浓度对反应速率的影响

  增大反应物浓度,正反应速率增大,减小反应物浓度,正反应速率减小。

  增大生成物浓度,逆反应速率增大,减小生成物浓度,逆反应速率减小。

  (3)压强对反应速率的影响

  压强只影响气体,对只涉及固体、液体的反应,压强的改变对反应速率几乎无影响。

  压强对反应速率的影响,实际上是浓度对反应速率的影响,因为压强的改变是通过改变容器容积引起的。

压缩容器容积,气体压强增大,气体物质的浓度都增大,正、逆反应速率都增加;

增大容器容积,气体压强减小;

气体物质的浓度都减小,正、逆反应速率都减小。

  4、温度对化学反应速率的影响

  

(1)经验公式

  阿伦尼乌斯总结出了反应速率常数与温度之间关系的经验公式:

  式中A为比例系数,e为自然对数的底,R为摩尔气体常数量,Ea为活化能。

  由公式知,当Ea0时,升高温度,反应速率常数增大,化学反应速率也随之增大。

可知,温度对化学反应速率的影响与活化能有关。

  

(2)活化能Ea。

  活化能Ea是活化分子的平均能量与反应物分子平均能量之差。

不同反应的活化能不同,有的相差很大。

活化能Ea值越大,改变温度对反应速率的影响越大。

  5、催化剂对化学反应速率的影响

  

(1)催化剂对化学反应速率影响的规律:

  催化剂大多能加快反应速率,原因是催化剂能通过参加反应,改变反应历程,降低反应的活化能来有效提高反应速率。

  

(2)催化剂的特点:

  催化剂能加快反应速率而在反应前后本身的质量和化学性质不变。

  催化剂具有选择性。

  催化剂不能改变化学反应的平衡常数,不引起化学平衡的移动,不能改变平衡转化率。

  高二化学知识点总结4

  有机物的溶解性

  

(1)难溶于水的有:

各类烃、卤代烃、硝基化合物、酯、绝大多数高聚物、高级的(指分子中碳原子数目较多的,下同)醇、醛、羧酸等。

  

(2)易溶于水的有:

低级的[一般指N(C)≤4]醇、(醚)、醛、(酮)、羧酸及盐、氨基酸及盐、单糖、二糖。

(它们都能与水形成氢键)。

  (3)具有特殊溶解性的:

  ①乙醇是一种很好的溶剂,既能溶解许多无机物,又能溶解许多有机物,所以常用乙醇

  来溶解植物色素或其中的药用成分,也常用乙醇作为反应的溶剂,使参加反应的有机物和无机物均能溶解,增大接触面积,提高反应速率。

例如,在油脂的皂化反应中,加入乙醇既能溶解NaOH,又能溶解油脂,让它们在均相(同一溶剂的溶液)中充分接触,加快反应速率,提高反应限度。

  ②苯酚:

室温下,在水中的溶解度是9.3g(属可溶),易溶于乙醇等有机溶剂,当温度高高中化学选修5于65℃时,能与水混溶,冷却后分层,上层为苯酚的水溶液,下层为水的苯酚溶液,振荡后形成乳浊液。

苯酚易溶于碱溶液和纯碱溶液,这是因为生成了易溶性的钠盐。

  ③乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中更加难溶,同时饱和碳酸钠溶液还能通过反应吸收挥发出的乙酸,溶解吸收挥发出的乙醇,便于闻到乙酸乙酯的香味。

  ④有的淀粉、蛋白质可溶于水形成胶体。

蛋白质在浓轻金属盐(包括铵盐)溶液中溶解度减小,会析出(即盐析,皂化反应中也有此操作)。

但在稀轻金属盐(包括铵盐)溶液中,蛋白质的溶解度反而增大。

  ⑤线型和部分支链型高聚物可溶于某些有机溶剂,而体型则难溶于有机溶剂。

  ⑥氢氧化铜悬浊液可溶于多羟基化合物的溶液中,如甘油、葡萄糖溶液等,形成绛蓝色溶液。

  高二化学知识点总结5

  汽车的常用燃料——汽油

  1.汽油的组成:

分子中含有5—11个碳原子的烃的混合物

  主要是己烷、庚烷、辛烷和壬烷

  2.汽油的燃烧

  思考:

①汽油的主要成分是戊烷,试写出其燃烧的化学方程式?

  ②汽车产生积碳得原因是什么?

  

(1)完全燃烧——生成CO2和H2O

  

(2)不完全燃烧——有CO和碳单质生成

  3.汽油的作用原理

  汽油进入汽缸后,经电火花点燃迅速燃烧,产生的热气体做功推动活塞往复运动产生动力,使汽车前进。

  4.汽油的

(1)石油的分馏

(2)石油的催化裂化

①汽油的抗爆震的程度以什么的大小来衡量?

  ②我们常说的汽油标号是什么?

  ③汽油中所含分子支链多的链烃、芳香烃、环烷烃的比例越高,它的抗爆震性就越好吗?

  ④常用抗爆震剂是什么?

  5.汽油的标号与抗震性

  ①汽油的抗爆震的程度以辛烷值的大小来衡量。

  ②辛烷值也就是我们常说的汽油标号。

  ③汽油中所含分子支链多的链烃、芳香烃、环烷烃的比例越高,它的抗爆震性越好.

  ④常用抗爆震剂

  四乙基铅[Pb(C2H5)4]

  甲基叔丁基醚(MTBE).

  6、汽车尾气及处理措施

进入汽缸的气体含有什么物质?

进入的空气的多少可能会有哪些危害?

  ①若空气不足,则会产生CO有害气体;

  ②若空气过量则产生氮氧化合物NOx,如

  N2+O2=2NO,2NO+O2=2NO2

  其中CO、NOx,都是空气污染物。

  汽车尾气中的有害气体主要有哪些?

CO、氮氧化合物、SO2等

  如何进行尾气处理?

  在汽车的排气管上安装填充催化剂的催化装置,使有害气体CO、NOx转化为CO2和N2,

  例如:

2CO+2NO=2CO2+N2

  措施缺陷:

  ①无法消除硫的氧化物对环境的污染,还加速了SO2向SO3的转化,使排出的废气酸度升高。

  ②只能减少,无法根本杜绝有害气体产生。

  高二化学重点知识点精选

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