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高中化學(xué)必修二知識(shí)點(diǎn)總結(jié)

時(shí)間:2022-12-23 13:07:56 考試輔導(dǎo) 我要投稿
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高中化學(xué)必修二知識(shí)點(diǎn)總結(jié)

  總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料,它可以給我們下一階段的學(xué)習(xí)和工作生活做指導(dǎo),讓我們抽出時(shí)間寫寫總結(jié)吧。那么總結(jié)要注意有什么內(nèi)容呢?下面是小編整理的高中化學(xué)必修二知識(shí)點(diǎn)總結(jié),僅供參考,歡迎大家閱讀。

高中化學(xué)必修二知識(shí)點(diǎn)總結(jié)

  第一單元 原子核外電子排布與元素周期律

  一、原子結(jié)構(gòu)

  質(zhì)子(Z個(gè))

  原子核 注意:

  中子(N個(gè)) 質(zhì)量數(shù)(A)=質(zhì)子數(shù)(Z)+中子數(shù)(N)

  1·原子數(shù) A X 原子序數(shù)=核電荷數(shù)=質(zhì)子數(shù)=原子的核外電子

  核外電子(Z個(gè))

  熟背前20號(hào)元素,熟悉1~20號(hào)元素原子核外電子的排布:

  2·原子核外電子的排布規(guī)律:

  ①電子總是盡先排布在能量最低的電子層里;

 、诟麟娮訉幼疃嗳菁{的電子數(shù)是2n2;

 、圩钔鈱与娮訑(shù)不超過8個(gè)(K層為最外層不超過2個(gè)),次外層不超過18個(gè),倒數(shù)第三層電子數(shù)不超過32個(gè)。

  電子層: 一(能量最低) 二 三 四 五 六 七

  對(duì)應(yīng)表示符號(hào): K L M N O P Q

  3·元素、核素、同位素

  元素:具有相同核電荷數(shù)的同一類原子的總稱。

  核素:具有一定數(shù)目的質(zhì)子和一定數(shù)目的中子的一種原子。

  同位素:質(zhì)子數(shù)相同而中子數(shù)不同的同一元素的不同原子互稱為同位素。(對(duì)于原子來說)

  二、元素周期表

  1·編排原則:

  ①按原子序數(shù)遞增的順序從左到右排列

 、趯㈦娮訉訑(shù)相同的各元素從左到右排成一橫行。(周期序數(shù)=原子的電子層數(shù))

 、郯炎钔鈱与娮訑(shù)相同的元素按電子層數(shù)遞增的順序從上到下排成一縱行。

  主族序數(shù)=原子最外層電子數(shù)

  2·結(jié)構(gòu)特點(diǎn):

  核外電子層數(shù) 元素種類

  第一周期 1 2種元素

  短周期 第二周期 2 8種元素

  周期 第三周期 3 8種元素

  元 (7個(gè)橫行) 第四周期 4 18種元素

  素 (7個(gè)周期) 第五周期 5 18種元素

  周 長周期 第六周期 6 32種元素

  期 第七周期 7 未填滿(已有26種元素)

  表 主族:ⅠA~ⅦA共7個(gè)主族

  族 副族:ⅢB~ⅦB、ⅠB~ⅡB,共7個(gè)副族

 。18個(gè)縱行) 第Ⅷ族:三個(gè)縱行,位于ⅦB和ⅠB之間

  (16個(gè)族) 零族:稀有氣體

  三、元素周期律

  1·元素周期律:元素的性質(zhì)(核外電子排布、原子半徑、主要化合價(jià)、金屬性、非金屬性)隨著核電荷數(shù)的遞增而呈周期性變化的規(guī)律。元素性質(zhì)的周期性變化實(shí)質(zhì)是元素原子核外電子排布的周期性變化的必然結(jié)果。

  2·同周期元素性質(zhì)遞變規(guī)律

  第三周期元素11Na12Mg13Al14Si15P16S17Cl18Ar(1)電子排布電子層數(shù)相同,最外層電子數(shù)依次增加(2)原子半徑原子半徑依次減小—(3)主要化合價(jià)+1+2+3+4

  —4+5

  —3+6

  —2+7

  —1—(4)金屬性、非金屬性金屬性減弱,非金屬性增加—(5)單質(zhì)與水或酸置換難易冷水

  劇烈熱水與

  酸快與酸反

  應(yīng)慢———(6)氫化物的化學(xué)式——SiH4PH3H2SHCl—(7)與H2化合的難易——由難到易—(8)氫化物的穩(wěn)定性——穩(wěn)定性增強(qiáng)—(9)最高價(jià)氧化物的化學(xué)式Na2OMgOAl2O3SiO2P2O5SO3Cl2O7—最高價(jià)氧化物對(duì)應(yīng)水化物(10)化學(xué)式NaOHMg(OH)2Al(OH)3H2SiO3H3PO4H2SO4HClO4—(11)酸堿性強(qiáng)堿中強(qiáng)堿兩性氫

  氧化物弱酸中強(qiáng)

  酸強(qiáng)酸很強(qiáng)

  的酸—(12)變化規(guī)律堿性減弱,酸性增強(qiáng)—第ⅠA族堿金屬元素:Li Na K Rb Cs Fr(Fr是金屬性最強(qiáng)的元素,位于周期表左下方)

  第ⅦA族鹵族元素:F Cl Br I At (F是非金屬性最強(qiáng)的元素,位于周期表右上方)

  判斷元素金屬性和非金屬性強(qiáng)弱的方法:

 。1)金屬性強(qiáng)(弱)——①單質(zhì)與水或酸反應(yīng)生成氫氣容易(難);②氫氧化物堿性強(qiáng)(弱);③相互置換反應(yīng)(強(qiáng)制弱)Fe+CuSO4=FeSO4+Cu。

  (2)非金屬性強(qiáng)(弱)——①單質(zhì)與氫氣易(難)反應(yīng);②生成的氫化物穩(wěn)定(不穩(wěn)定);③最高價(jià)氧化物的水化物(含氧酸)酸性強(qiáng)(弱);④相互置換反應(yīng)(強(qiáng)制弱)2NaBr+Cl2=2NaCl+Br2。

  (Ⅰ)同周期比較:

  金屬性:Na>Mg>Al

  與酸或水反應(yīng):從易→難

  堿性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)H2S

  酸性(含氧酸)::NaOH

  單質(zhì)與氫氣反應(yīng):從易→難

  氫化物穩(wěn)定:HF>HCl>HBr>HIHF

 。2)電子層數(shù)相同時(shí),再比較核電荷數(shù),核電荷數(shù)多的半徑反而小。

  元素周期表的應(yīng)用

  1、元素周期表中共有個(gè)7周期,3是短周期,3是長周期。其中第7周期也被稱為不完全周期。

  2、在元素周期表中,ⅠA—ⅦA是主族元素,主族和0族由短周期元素、長周期元素共同組成。ⅠB—ⅦB是副族元素,副族元素完全由長周期元素構(gòu)成。

  3、元素所在的周期序數(shù)=電子層數(shù),主族元素所在的族序數(shù)=最外層電子數(shù),元素周期表是元素周期律的具體表現(xiàn)形式。在同一周期中,從左到右,隨著核電荷數(shù)的遞增,原子半徑逐漸減小,原子核對(duì)核外電子的吸引能力逐漸增強(qiáng),元素的金屬性逐漸減弱,非金屬性逐漸增強(qiáng)。在同一主族中,從上到下,隨著核電荷數(shù)的遞增,原子半徑逐漸增大,電子層數(shù)逐漸增多,原子核對(duì)外層電子的吸引能力逐漸減弱,元素的金屬性逐漸增強(qiáng),非金屬性逐漸減弱。

  4、元素的結(jié)構(gòu)決定了元素在周期表中的位置,元素在周期表中位置的反映了原子的結(jié)構(gòu)和元素的性質(zhì)特點(diǎn)。我們可以根據(jù)元素在周期表中的位置,推測(cè)元素的結(jié)構(gòu),預(yù)測(cè)元素的性質(zhì)。元素周期表中位置相近的元素性質(zhì)相似,人們可以借助元素周期表研究合成有特定性質(zhì)的新物質(zhì)。例如,在金屬和非金屬的分界線附近尋找半導(dǎo)體材料,在過渡元素中尋找各種優(yōu)良的催化劑和耐高溫、耐腐蝕材料。

  第二單元微粒之間的相互作用

  化學(xué)鍵是直接相鄰兩個(gè)或多個(gè)原子或離子間強(qiáng)烈的相互作用。

  1·離子鍵與共價(jià)鍵的比較

  鍵型離子鍵共價(jià)鍵概念陰陽離子結(jié)合成化合物的靜電作用叫離子鍵原子之間通過共用電子對(duì)所形成的相互作用叫做共價(jià)鍵成鍵方式通過得失電子達(dá)到穩(wěn)定結(jié)構(gòu)通過形成共用電子對(duì)達(dá)到穩(wěn)定結(jié)構(gòu)成鍵粒子陰、陽離子原子成鍵元素活潑金屬與活潑非金屬元素之間(特殊:NH4Cl、NH4NO3等銨鹽只由非金屬元素組成,但含有離子鍵)非金屬元素之間離子化合物:由離子鍵構(gòu)成的化合物叫做離子化合物。(一定有離子鍵,可能有共價(jià)鍵)

  共價(jià)化合物:原子間通過共用電子對(duì)形成分子的化合物叫做共價(jià)化合物。(只有共價(jià)鍵一定沒有離子鍵)

  極性共價(jià)鍵(簡稱極性鍵):由不同種原子形成,A—B型,如,H—Cl。

  共價(jià)鍵

  非極性共價(jià)鍵(簡稱非極性鍵):由同種原子形成,A—A型,如,Cl—Cl。

  2·電子式:

  用電子式表示離子鍵形成的物質(zhì)的結(jié)構(gòu)與表示共價(jià)鍵形成的物質(zhì)的結(jié)構(gòu)的不同點(diǎn):

 。1)電荷:用電子式表示離子鍵形成的物質(zhì)的結(jié)構(gòu)需標(biāo)出陽離子和陰離子的電荷;而表示共價(jià)鍵形成的物質(zhì)的結(jié)構(gòu)不能標(biāo)電荷。

 。2)[(方括號(hào)):離子鍵形成的物質(zhì)中的陰離子需用方括號(hào)括起來,而共價(jià)鍵形成的物質(zhì)中不能用方括號(hào)。

  3、分子間作用力定義把分子聚集在一起的作用力。由分子構(gòu)成的物質(zhì),分子間作用力是影響物質(zhì)的熔沸點(diǎn)和溶解性的重要因素之一。

  4、水具有特殊的物理性質(zhì)是由于水分子中存在一氫鍵,是一個(gè)水分子中的氫原子與另一個(gè)水分子中的氧原子間所形成的分子間作用力,這種作用力使得水分子間作用力增加,因此水具有較高的熔沸點(diǎn)。其他一些能形成氫鍵的分子有F、H2O、NH3。

  項(xiàng)目離子鍵共價(jià)鍵?

  金屬鍵概念?陰陽之間的強(qiáng)烈相互作用?原子通過共用電子對(duì)形成的強(qiáng)烈相互作用

  形成化合物離子化合物?金屬單質(zhì)判斷化學(xué)鍵方法?形成晶體離子晶體分子晶體原子晶體金屬晶體判斷晶體方法?熔沸點(diǎn)?高?低?很高?有的很高有的很低融化時(shí)破壞作用力?離子鍵?物理變化分子間作用力化學(xué)變化共價(jià)鍵?共價(jià)鍵?金屬鍵硬度導(dǎo)電性?第三單元從微觀結(jié)構(gòu)看物質(zhì)的多樣性

  同系物同位素同分異構(gòu)體同素異形體概念組成相似,結(jié)構(gòu)上相差一個(gè)或多個(gè)“CH2”原子團(tuán)的有機(jī)物質(zhì)子數(shù)相同中子屬不同的原子互成稱同位素分子式相同結(jié)構(gòu)不同的化合物同一元素形成的不同種單質(zhì)研究

  對(duì)象有機(jī)化合物之間原子之間化合物之間單質(zhì)之間相似點(diǎn)結(jié)構(gòu)相似通式相同質(zhì)子數(shù)相同分子式相同同種元素不同點(diǎn)相差n個(gè)CH2原子團(tuán)(n≥1)中子數(shù)不同原子排列不同組成或結(jié)構(gòu)不同代表物烷烴之間氕、氘、氚乙醇與二甲醚

  正丁烷與異丁烷O2與O3金剛石與石墨

  專題二化學(xué)反應(yīng)與能量變化

  第一單元化學(xué)反應(yīng)的速率與反應(yīng)限度

  1、化學(xué)反應(yīng)的速率

 。1)概念:化學(xué)反應(yīng)速率通常用單位時(shí)間內(nèi)反應(yīng)物濃度的減少量或生成物濃度的增加量(均取正值)來表示計(jì)算公式:v(B)==

  ①單位:mol/(L·s)或mol/(L·min)

 、贐為溶液或氣體,若B為固體或純液體不計(jì)算速率。

 、垡陨纤硎镜氖瞧骄俾,而不是瞬時(shí)速率。

  ④重要規(guī)律:

 。╥)速率比=方程式系數(shù)比

  (ii)變化量比=方程式系數(shù)比

 。2)影響化學(xué)反應(yīng)速率的因素:

  內(nèi)因:由參加反應(yīng)的物質(zhì)的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)決定的(主要因素)。

  外因:

  ①溫度:升高溫度,增大速率

 、诖呋瘎阂话慵涌旆磻(yīng)速率(正催化劑)

 、蹪舛龋涸黾覥反應(yīng)物的濃度,增大速率(溶液或氣體才有濃度可言)

 、軌簭(qiáng):增大壓強(qiáng),增大速率(適用于有氣體參加的反應(yīng))

 、萜渌蛩兀喝绻猓ㄉ渚)、固體的表面積(顆粒大。、反應(yīng)物的狀態(tài)(溶劑)、原電池等也會(huì)改變化學(xué)反應(yīng)速率。

  2、化學(xué)反應(yīng)的限度——化學(xué)平衡

 。1)在一定條件下,當(dāng)一個(gè)可逆反應(yīng)進(jìn)行到正向反應(yīng)速率與逆向反應(yīng)速率相等時(shí),反應(yīng)物和生成物的濃度不再改變,達(dá)到表面上靜止的一種“平衡狀態(tài)”,這就是這個(gè)反應(yīng)所能達(dá)到的限度,即化學(xué)平衡狀態(tài)。

  化學(xué)平衡的移動(dòng)受到溫度、反應(yīng)物濃度