2013年高考-化学精品总结 下载本文

8.2FeCl3+H2S=2FeCl2+S↓+2HCl 9.电解 ?H2O?电解???H2??O2??? 电解?Al?O2??Al2O3?熔融???? ?电解NaCl溶液????NaOH?Cl2??H2???

高温10.铝热反应:Al+金属氧化物????金属+Al2O3

11. Al3+ Al(OH)3 AlO2- 12.归中反应:2H2S+SO2=3S+2H2O

4NH3+6NO????4N2+6H2O

?1.金属?盐?金属?盐13.置换反应:(1)金属→金属 ??2.铝热反应催化剂或H2O??H????H2??活泼金属(Na、Mg、Fe)(2)金属→非金属 ??2Mg?CO2?点燃???2MgO?C? ?2F2?2H2O?4HF?O2??高温 ??Si?2CO?2C?SiO2???(3)非金属→非金属 高温??CO?H2?C?H2O?? ?Cl(Br、I)?HS?S?2HCl(HBr、HI)2?222 高温???金属?H2O?H2?金属氧化物??(4)非金属→金属 ?高温?C?金属氧化物????金属?CO2?

?14、一些特殊的反应类型:

? 化合物+单质 化合物+化合物 如:Cl2+H2O、H2S+O2、、NH3+O2、CH4+O2、Cl2+FeBr2 ? 化合物+化合物 化合物+单质NH3+NO、H2S+SO2 、Na2O2+H2O、NaH+H2O、 Na2O2+CO2、CO+H2O

? 化合物+单质 化合物PCl3+Cl2 、Na2SO3+O2 、FeCl3+Fe 、FeCl2+Cl2、CO+O2、Na2O+O2 14.三角转化:

15.受热分解产生2种或3种气体的反应:

??NH4HCO3[(NH4)2CO3]???NH3??CO2??H2O??(1)铵盐 ?NH4HSO3[(NH4)2SO3]???NH3??SO2??H2O? ?NH4HS[(NH4)2S]???NH3??H2S?? ??2Cu(NO3)2???2CuO?4NO2??O2??(2)硝酸盐 ?????2Ag?2NO2??O2??2 AgNO3?16.特征网络:O2O22O(1)A???B???C?H???D(酸或碱)

O2O2H2O①NH(气体)???NO???NO????HNO3 32O2O22O②H2S(气体)???SO2???SO3?H???H2SO4

O2O22O③C(固体)???CO???CO2?H???H2CO3

O2O22O④Na(固体)???Na2O???Na2O2?H???NaOH

强酸???气体B???(2)A— ?强碱???气体C ???5

A为弱酸的铵盐:(NH4)2CO3或NH4HCO3; (NH4)2S或NH4HS;(NH4)2SO3或NH4HSO3 (3)无机框图中常用到催化剂的反应:

2,?2KClO3?MnO????2KCl?3O2?22H2O2?MnO???2H2O?O2??2SO2?O2?催化剂,????2SO3?4NH3?5O2?催化剂,????4NO?6H2O?N2?3H2?催化剂,????2NH3

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。举例:H4SiO4;Mg(OH)2,Al(OH)3,Cu(OH)2,Fe(OH)3不溶性碳酸盐受热分解:CaCO3,MgCO3(典型前途是和CO2的性质联系),NaNO3,KNO3,KClO3受热分解(典型特征是生成单质气体)。B+C+D:属于盐的热稳定性问题。NH4HCO3,MgCl2·6H2O,AlCl3·6H2O硝酸盐的热稳定性:Mg(NO3)2,Cu(NO3)2,AgNO3KMnO4。FeSO4NH4I,NH4HS(分解的典型特征是生成两种单质。H2O2也有稳定性,当浓度低时,主要和催化剂有关系。温度高时受热也会使它分解。含有电解熔融的Al2O3来制备金属铝、电解熔融的NaCl来制备金属钠。 2.两种物质的加热反应:

C:固体和固体反应:SiO2和CaO反应;固体和气体C和CO2

A+BC+D:固体和固体反应的:Al和不活泼的金属氧化物反应。SiO2和C的反应(但是生成气体)SiO2和碳酸钙以及碳酸钠的反应。C还原金属氧化物。固体和液体反应:C和水蒸气的反应:Fe和水蒸气的反应。气体和液体:CO和水蒸气。C+D+E:浓烟酸和MnO2反应制备氯气:浓硫酸和C,Cu,Fe的反应,浓硝酸和C的反应。实验室制备氨气。

六、常见的重要氧化剂、还原剂

氧化剂 活泼非金属单质:X2、O2、S 高价金属离子:Fe3+、Sn4+ 不活泼金属离子:Cu2+、Ag+其它:[Ag(NH3)2]+、新制Cu(OH)2 还原剂 活泼金属单质:Na、Mg、Al、Zn、Fe 某些非金属单质: C、H2、S 低价金属离子:Fe2+、Sn2+ 非金属的阴离子及其化合物: 2-S、H2S、I -、HI、NH3、Cl-、HCl、Br-、HBr 6

含氧化合物:NO2、N2O5、MnO2、Na2O2、低价含氧化合物:CO、SO2、H2SO3、Na2SO3、Na2S2O3、NaNO2、 H2O2、HClO、HNO3、浓H2SO4、NaClO、H2C2O4、含-CHO的有机物:醛、甲酸、甲酸盐、甲酸某酯、Ca(ClO)2、KClO3、KMnO4、王水 葡萄糖、麦芽糖等 既作氧化剂又作还原剂的有:S、SO3、HSO3、H2SO3、SO2、NO2、Fe及含-CHO的有机物 2---2+七、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

8HNO3(稀)+3Cu==2NO↑+2Cu(NO3)2+4H2O S+6HNO3(浓)===H2SO4+6NO2↑+2H2O

4HNO3(浓)+Cu==2NO2↑+Cu(NO3)2+2H2O 3S+4 HNO3(稀)===3SO2+4NO↑+2H2O 2.温度:可能导致反应能否进行或产物不同

Cl2+2NaOH=====NaCl+NaClO+H2O

高温 3Cl2+6NaOH=====5NaCl+NaClO3+3H2O

3.溶液酸碱性.

2S2- +SO32-+6H+=3S↓+3H2O 5Cl-+ClO3-+6H+=3Cl2↑+3H2O

S2-、SO32-,Cl-、ClO3-在酸性条件下均反应而在碱性条件下共存.

Fe2+与NO3-共存,但当酸化后即可反应.3Fe2++NO3-+4H+=3Fe3++NO↑+2H2O

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KMnO4溶液氧化性较强. 4.条件不同,生成物则不同

点燃点燃

1、2P+3Cl2===2PCl3(Cl2不足) ; 2P+5Cl2===2 PCl5(Cl2充足) 点燃点燃

2、2H2S+3O2===2H2O+2SO2(O2充足) ; 2H2S+O2===2H2O+2S(O2不充足) 缓慢氧化点燃

3、4Na+O2=====2Na2O 2Na+O2===Na2O2

CO2适量

4、Ca(OH)2+CO2====CaCO3↓+H2O ; Ca(OH)2+2CO2(过量)==Ca(HCO3)2 点燃点燃

5、C+O2===CO2(O2充足) ; 2 C+O2===2CO (O2不充足)

6、8HNO3(稀)+3Cu==2NO↑+2Cu(NO3)2+4H2O 4HNO3(浓)+Cu==2NO2↑+Cu(NO3)2+2H2O 7、AlCl3+3NaOH==Al(OH)3↓+3NaCl ; AlCl3+4NaOH(过量)==NaAlO2+2H2O 8、NaAlO2+4HCl(过量)==NaCl+2H2O+AlCl3 NaAlO2+HCl+H2O==NaCl+Al(OH)3↓ 9、Fe+6HNO3(热、浓)==Fe(NO3)3+3NO2↑+3H2O Fe+HNO3(冷、浓)→(钝化) Fe不足

10、Fe+6HNO3(热、浓)====Fe(NO3)3+3NO2↑+3H2O Fe过量

Fe+4HNO3(热、浓)====Fe(NO3)2+2NO2↑+2H2O

Fe不足Fe过量

11、Fe+4HNO3(稀)====Fe(NO3)3+NO↑+2H2O 3Fe+8HNO3(稀) ====3Fe(NO3)3+2NO↑+4H2O

H2SO4 12、C2H5OH 浓 H 2SO 4 CH2=CH2↑+H2O C2H5-OH+HO-C2H5 浓 C2H5-O-C2H5+H2O

冷、稀4

170℃ 140℃

7

FeCl

13、 + Cl2 → + HCl

Cl Cl 光

+3Cl2→ Cl Cl (六氯环已烷)

l

Cl Cl H2O醇

14、C2H5Cl+NaOH→ C2H5OH+NaCl C2H5Cl+NaOH→CH2=CH2↑+NaCl+H2O

15、6FeBr2+3Cl2(不足)==4FeBr3+2FeCl3 2FeBr2+3Cl2(过量)==2Br2+2FeCl3

八、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。凡能使溶液中因反应发生使有关离子浓度显著改变的均不能大量共存。如生成难溶、难电离、气体物质或能转变成其它种类的离子(包括氧化一还原反应). 一般可从以下几方面考虑

1.弱碱阳离子只存在于酸性较强的溶液中.如Fe3+、Al3+、Zn2+、Cu2+、NH4+、Ag+ 等均与OH-不能 大量共存.

2.弱酸阴离子只存在于碱性溶液中。如CH3COO-、F-、CO32-、SO32-、S2-、PO43-、 AlO2-均与H+

不能大量共存.

3.弱酸的酸式阴离子在酸性较强或碱性较强的溶液中均不能大量共存.它们遇强酸(H+)会生成弱 酸分子;遇强碱(OH-)生成正盐和水. 如:HSO3-、HCO3-、HS-、H2PO4-、HPO42-等

4.若阴、阳离子能相互结合生成难溶或微溶性的盐,则不能大量共存.如:Ba2+、Ca2+与CO32-、 SO32-、 PO43-、SO42-等;Ag+与Cl-、Br-、I- 等;Ca2+与F-,C2O42- 等

5.若阴、阳离子发生双水解反应,则不能大量共存.如:Al3+与HCO3-、CO32-、HS-、S2-、AlO2-、ClO-、 SiO32- 等Fe3+与HCO3-、CO32-、AlO2-、ClO-、SiO32-、C6H5O-等;NH4+与AlO2-、SiO32-、ClO-、CO32-等

6.若阴、阳离子能发生氧化一还原反应则不能大量共存.如:Fe3+与I-、S2-;MnO4-(H+)与I-、Br-、 Cl-、S2-、SO32-、Fe2+等;NO3-(H+)与上述阴离子;S2-、SO32-、H+ 7.因络合反应或其它反应而不能大量共存

如:Fe3+与F-、CN-、SCN-等; H2PO4-与PO43-会生成HPO42-,故两者不共存.

九、离子方程式判断常见错误及原因分析

1.离子方程式书写的基本规律要求:(写、拆、删、查四个步骤来写) (1)合事实:离子反应要符合客观事实,不可臆造产物及反应。 (2)式正确:化学式与离子符号使用正确合理。 (3)号实际:“=”“”“→”“↑”“↓”等符号符合实际。

(4)两守恒:两边原子数、电荷数必须守恒(氧化还原反应离子方程式中氧化剂得电子总数与还原剂失电子总数要相等)。

(5)明类型:分清类型,注意少量、过量等。

(6)细检查:结合书写离子方程式过程中易出现的错误,细心检查。 例如:(1)违背反应客观事实

如:Fe2O3与氢碘酸:Fe2O3+6H+=2 Fe3++3H2O错因:忽视了Fe3+与I-发生氧化一还原反应

(2)违反质量守恒或电荷守恒定律及电子得失平衡

如:FeCl2溶液中通Cl2 :Fe2++Cl2=Fe3++2Cl- 错因:电子得失不相等,离子电荷不守恒

(3)混淆化学式(分子式)和离子书写形式

如:NaOH溶液中通入HI:OH-+HI=H2O+I-错因:HI误认为弱酸.

(4)反应条件或环境不分:

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