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2020年高考化学知识点:第一部分 化学基本概念和基本理论

发布时间:2020-03-03 14:10:59 来源: 作者:

物质的组成、性质和分类:

(一)掌握基本概念    

1分子

分子是能够独立存在并保持物质化学性质的一种微粒。

1)分子同原子、离子一样是构成物质的基本微粒.

2)按组成分子的原子个数可分为:

单原子分子如:HeNeArKr… 

双原子分子如:O2H2HClNO… 

多原子分子如:H2OP4C6H12O6

2.原子

原子是化学变化中的最小微粒。确切地说,在化学反应中原子核不变,只有核外电子发生变化。

1)原子组成某些物质(如金刚石、晶体硅、二氧化硅等原子晶体)和分子的基本微粒。

2)原子是由原子核(中子、质子)和核外电子构成的。    

3.离子

离子是指带电荷的原子或原子团。

1)离子可分为

阳离子:Li+Na+H+NH4+

阴离子:ClO2–OHSO42–…   

2)存在离子的物质:

离子化合物中:NaClCaCl2Na2SO4

电解质溶液中:盐酸、NaOH溶液

金属晶体中:钠、铁、钾、铜… 

4.元素

元素是具有相同核电荷数(即质子数)的同类原子的总称

1)元素与物质、分子、原子的区别与联系:物质是由元素组成的(宏观看);物质是由分子、原子或离子构成的(微观看)。   

2)某些元素可以形成不同的单质(性质、结构不同)同素异形体。 

3)各种元素在地壳中的质量分数各不相同,占前五位的依次是:OSiAlFeCa

5.同位素

是指同一元素不同核素之间互称同位素,即具有相同质子数,不同中子数的同一类原子互称同位素。如H有三种同位素:11H21H31H(氕、氘、氚)。 

6.核素

核素是具有特定质量数、原子序数和核能态,而且其寿命足以被观察的一类原子。

1)同种元素、可以有若干种不同的核素—同位素

2)同一种元素的各种核素尽管中子数不同,但它们的质子数和电子数相同。核外电子排布相同,因而它们的化学性质几乎是相同的。

7.原子团

原子团是指多个原子结合成的集体,在许多反应中,原子团作为一个集体参加反应。原子团有几下几种类型:根(SO42-OHˉCH3COOˉ官能团(有机物分子中能反映物质特殊性质的原子团,如—OH—NO2—COOH)、游离基(又称自由基、具有不成价电子的原子团,如甲基游离基 · CH3

 8.基

化合物中具有特殊性质的一部分原子或原子团,或化合物分子中去掉某些原子或原子团后剩下的原子团。

1)有机物的官能团是决定物质主要性质的基,如醇的羟基(—OH)和羧酸的羧基(—COOH)。

2)甲烷(CH4)分子去掉一个氢原子后剩余部分(· CH3)含有未成对的价电子,称甲基或甲基游离基,也包括单原子的游离基(· Cl)。

 

 

羟基

氢氧根

电子式

 

 

电性

电中性

带负电

存在于

不能独立存在,必须和其他或原子团相结合

能独立存在于溶液或离子化合物中

9物理性质与化学性质

 

物理性质

化学性质

概念

(宏观)

物质不需要发生化学变化就能表现出来的性质

物质在发生化学变化时表现出来的性质

实质

(微观)

物质的分子组成和结构没有发生改变时呈现的性质

物质的分子组成和结构发生改变时呈现的性质

性质包

括内容

颜色、状态、气味、味道、密度、熔点、沸点、溶解性、导电性、导热性等

一般指跟氢气、氧气、金属、非金属、氧化物、酸、碱、盐能否发生反应及热稳定性等

 9.物理变化和化学变化

物理变化:没有生成其他物质的变化仅是物质形态的变化。

化学变化:变化时有其他物质生成,又叫化学反应。

化学变化的特征:有新物质生成伴有放热、发光、变色等现象

化学变化本质:旧键断裂新键生成或转移电子等。二者的区别是:前者无新物质生成,仅是物质形态、状态的变化。

10.溶解性

指物质在某种溶剂中溶解的能力。例如氯化钠易溶于水,却难溶于无水乙醇、苯等有机溶剂。单质碘在水中溶解性较差,却易溶于乙醇、苯等有机溶剂。苯酚在室温时仅微溶于水,当温度大于70℃时,却能以任意比与水互溶(苯酚熔点为43℃,70℃时苯酚为液态)。利用物质在不同温度或不同溶剂中溶解性的差异,可以分离混合物或进行物质的提纯。

在上述物质溶解过程中,溶质与溶剂的化学组成没有发生变化,利用简单的物理方法可以把溶质与溶剂分离开。还有一种完全不同意义的溶解。例如,石灰石溶于盐酸,铁溶于稀硫酸,氢氧化银溶于氨水等。这样的溶解中,物质的化学组成发生了变化,用简单的物理方法不能把溶解的物质提纯出来。

11.液化

指气态物质在降低温度或加大压强的条件下转变成液体的现象。在化学工业生产过程中,为了便于贮存、运输某些气体物质,常将气体物质液化。液化操作是在降温的同时加压,液化使用的设备及容器必须能耐高压,以确保安全。常用的几种气体液化后用途见下表。

气体名称

液化后名称

主要用途

空气

液体空气

分离空气制取氧气、氮气、稀有气体

氮气

液氮

冷冻剂

氯气

液氯

自来水消毒剂,制氯化铁、氯化烷等

氨气

液氨

制冷剂,用于氨制冷机中

二氧化硫

液体二氧化硫

漂白剂

石油气

液化石油气

燃料

12.金属性

元素的金属性通常指元素的原子失去价电子的能力。元素的原子越易失去电子,该元素的金属性越强,它的单质越容易置换出水或酸中的氢成为氢气,它的最高价氧化物的水化物的碱性亦越强。元素的原子半径越大,价电子越少,越容易失去电子。在各种稳定的同位素中,铯元素的金属性最强,氢氧化铯的碱性也最强。除了金属元素表现出不同强弱的金属性,某些非金属元素也表现出一定的金属性,如硼、硅、砷、碲等。

金属活动性:水溶液中,金属原子失去电子能力的性质。

注:金属性与金属活动性并非同一概念,两者有时表现为不一致,

1、同周期中,从左向右,随着核电荷数的增加,金属性减弱;

同主族中,由上到下,随着核电荷数的增加,金属性增强;

2、依据最高价氧化物的水化物碱性的强弱;碱性愈强,其元素的金属性也愈强;

3、依据金属活动性顺序表(极少数例外);

4、常温下与酸反应剧烈程度;

5、常温下与水反应的剧烈程度;

6、与盐溶液之间的置换反应;

7、高温下与金属氧化物间的置换反应。

13.非金属性

是指元素的原子在反应中得到(吸收)电子的能力。元素的原子在反应中越容易得到电子。元素的非金属性越强,该元素的单质越容易与H2化合,生成的氢化物越稳定,它的最高价氧化物的水化物(含氧酸)的酸性越强(氧元素、氟元素除外)。

已知氟元素是最活泼的非金属元素。它与氢气在黑暗中就能发生剧烈的爆炸反应,氟化氢是最稳定的氢化物。氧元素的非金属性仅次于氟元素,除氟、氧元素外,氯元素的非金属性也很强,它的最高价氧化物(Cl2O7)的水化物—高氯酸(HClO4)是已知含氧酸中最强的一种酸。

1、同周期中,从左到右,随核电荷数的增加,非金属性增强;

同主族中,由上到下,随核电荷数的增加,非金属性减弱;

2、依据最高价氧化物的水化物酸性的强弱:酸性愈强,其元素的非金属性也愈强;

3、依据其气态氢化物的稳定性:稳定性愈强,非金属性愈强;

4、与氢气化合的条件;

5、与盐溶液之间的置换反应;

金属性强弱

非金属性强弱

最高价氧化物水化物碱性强弱 

最高价氧化物水化物酸性强弱 

与水或酸反应,置换出H2的易难 

H2化合的易难及生成氢化物稳定性 

活泼金属能从盐溶液中置换出不活泼金属 

活泼非金属单质能置换出较不活泼非金属单质 

阳离子氧化性强的为不活泼金属,氧化性弱的为活泼金属

阴离子还原性强的为非金属性弱,还原性弱的为非金属性强

原电池中负极为活泼金属,正极为不活泼金属

将金属氧化成高价的为非金属性强的单质,氧化成低价的为非金属性弱的单质

电解时,在阴极先析出的为不活泼金属

电解时,在阳极先产生的为非金属性弱的单质

 

14.氧化性

物质(单质或化合物)在化学反应中得到(吸引)电子的能力称为物质的氧化性。非金属单质、金属元素高价态的化合物、某些含氧酸及其盐一般有较强的氧化性。

非金属单质的氧化性强弱与元素的非金属性十分相似,元素的非金属性越强,单质的氧化性也越强。氟是氧化性最强的非金属单质。氧化性规律有:①活泼金属阳离子的氧化性弱于不活泼金属阳离子的氧化性,如Na+Ag+;②变价金属中,高价态的氧化性强于低价态的氧化性,如Fe3+Fe2+MnO4MnO42MnO2;③同种元素含氧酸的氧化性往往是价态越高,氧化性越强,如HNO3HNO2,浓度越大,氧化性也越强,如浓HNO3>稀HNO3,H2SO4>稀H2SO4。然而,也有例外,如氯元素的含氧酸,它们的氧化性强弱顺序是HClOHClO2HClO3HClO4

15.还原性

物质在化学反应中失去电子的能力称为该物质的还原性。金属单质、大多数非金属单质和含有元素低价态的化合物都有较强的还原性。物质还原性的强弱取决于该物质在化学反应中失去电子能力的大小。

元素的金属性越强,金属单质的还原性也越强,金属单质还原性顺序和金属活动性顺序基本一致。元素的非金属性越弱,非金属单质的还原性越强。元素若有多种价态的物质,一般说来,价态降低,还原性越强。如含硫元素不同价态的物质的还原性:H2SSSO2;含磷元素物质的还原性PH3P4PO33;铁及其盐的还原性:FeFe2+等。

16.挥发性

液态物质在低于沸点的温度条件下转变成气态的能力,以及一些气体溶质从溶液中逸出的能力。具有较强挥发性的物质大多是一些低沸点的液体物质,如乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳等。另外氨水、浓盐酸、浓硝酸等都具有很强的挥发性。这些物质贮存时,应密闭保存并远离热源,防止受热加快挥发。

17.升华

在加热的条件下,固态物质不经过液态直接变为气态的变化。常见能升华的物质有I2、干冰(固态CO2)、升华硫、红磷、灰砷等。

18.稳定性

是物质的化学性质的一种。它反映出物质在一定条件下发生化学反应的难易程度。稳定性可分为热稳定性、光化学稳定性和氧化还原稳定性。

越不活泼的物质,其化学稳定性越好。例如:苯在一般情况下,化学性质比较稳定,所以,常用苯作萃取剂和有机反应的介质。很多反应在水溶液中进行和水作溶剂,都是利用了水的化学稳定性。

19.混合物

由两种或多种物质混合而成的物质叫混合物;

1)混合物没有固定的组成,一般没有固定的熔沸点;

2常见特殊名称的混合物:氨水、氯水、王水、天然水、硬水、软水、盐酸、浓硫酸、福尔马林、水玻璃;爆鸣气、水煤气、天然气、焦炉气、高炉煤气、石油气、裂解气、空气;合金;过磷酸钙、漂白粉、黑火药、铝热剂、水泥、铁触媒、玻璃;煤、石油;石油、石油的各种馏分。

【注意】由同素异形体组成的物质为混合物如红磷和白磷。由同位素原子组成的物质是纯净物如H2OD2O混合为纯净物。

20.单质

由同种元素组成的纯净物叫单质。如O2Cl2N2Ar、金刚石、铁(Fe)等。HD16O18O也属于单质,单质分为金属单质与非金属单质两种。

21.化合物

由不同种元素组成的纯净物叫化合物。

从不同的分类角度化合物可分为多种类型,如离子化合物和共价化合物;电解质和非电解质;无机化合物和有机化合物;酸、碱、盐和氧化物等。 

22.酸

电离理论认为:电解电离出的阳离子全部是H+的化合物叫做酸。

常见强酸:HCIO4H2SO4HClHNO3…  

    常见弱酸:H2SO3H3PO4HFHClOH2CO3H2SO3CH3COOH…

浓硫酸“五性

酸性、强氧化性、吸水性、脱水性、难挥发性

化合价不变只显酸性

化合价半变既显酸性又显强氧化性

化合价全变只显强氧化性

浓硝酸“四性”

酸性、强氧化性、不稳定性、挥发性

        化合价不变只显酸性

化合价半变既显酸性又显强氧化性

化合价全变只显强氧化性

 

23.碱

电离理论认为,电解质电离时产生的阴离子全部是OHˉ的化合物叫碱。

常见强碱:NaOHKOHBa(OH)2Ca(OH)2… 

    常见弱碱:NH3·H2OAl(OH)3Fe(OH)3…  

24.盐

电离时生成金属阳离子(NH4+)和酸根离子的化合物叫做盐。

盐的分类正盐:如:(NH4)2SO4Na2SO4… ②酸式盐:如NaHCO3NaH2PO4Na2HPO4…③碱式盐:Cu2(OH)2CO3… ④复盐:KAl(SO4)2·12H2O…  

25.氧化物

由两种元素组成,其中一种是氧的化合物叫氧化物

1氧化物的分类方法按组成分:

金属氧化物:Na2OAl2O3Fe3O4… 

非金属氧化物:NO2COSO2CO2

2按性质分:

不成盐氧化物:CONO 

成盐氧化物:酸性氧化物:CO2SO2

碱性氧化物:Na2O2CuO…

两性氧化物:Al2O3ZnO  

过氧化物:Na2O2

超氧化物:KO2

26.同素异形体

由同种元素所形成的不同的单质为同素异形体。

1)常见同素异形体:红磷与磷;O2O3;金刚石与石墨。

2)同素异形体之间可以相互转化,属于化学变化但不属于氧化还原反应。

"五同的区别"

     同位素(相同的中子数,不同的质子数,是微观微粒)

同素异形体(同一种元素不同的单质,是宏观物质)

同分异构体(相同的分子式,不同的结构)

同系物(组成的元素相同,同一类的有机物,相差一个或若干个的CH2

同一种的物质(氯仿和三氯甲烷,异丁烷和2-甲基丙烷等)

 

(二)正确使用化学用语    

1四种符号    

1元素符号:表示一种元素(宏观上)表示一种元素的一个原子(微观上)③表示该元素的相对原子质量。

2离子符号:在元素符号右上角标电荷数电性符号(正负号),“l省略不写如:Ca2+SO42ˉC1ˉNa+ …  

3价标符号:是在元素正上方标正负化合价、正负写在价数前。l不能省略。如:

4核素符号:如2713Al3216S168O左上角为质量数,左下角为质子数。

2.化合价   

化合价是指一种元素一定数目的原子跟其他元素一定数目的原子化合的性质。

在离子化合物中,失去电子的为正价,失去n个电子即为正n价;得到电子为负价,得到n个电子为负n价。

在共价化合物中,元素化合价的数值就是这种元素的一个原子跟其他元素的原子形成的共用电子对的数目、正负则由共用电子对的偏移来决定,电子对偏向哪种原子,哪种原子就显负价;偏离哪种原子、哪种原子就显正价。

单质分子中元素的化合价为零。  

3化学式

用元素符号表示单质或化合物的组成的式子成为化学式。根据物质的组成以及结构特点,化学式可以是分子式、实验式、结构简式等。不同的化学式所表示的意义有区别。

离子化合物的化学式表示离子化合物及其元素组成,还表示离子化合物中阴、阳离子最简单的整数比,同时也表示离子化合物的化学式量。例如,氢氧化钡这种物质及其组成元素是钡、氢、氧3种元素,化学式还表示了Ba2+OH的个数比是12,它的化学式量为171

过氧化钠的化学式是Na2O2,但不能写成NaO,在过氧化钠中实际存在的离子是O22离子,且Na+O2221,所以,过氧化钠的化学式只能用Na2O2表示。

某些固体非金属单质及所有的金属单质因组成、结构比较复杂,它们的化学式只用元素符号表示。比如红磷的化学式是P

4分子式

用元素符号表示物质的分子组成的式子。

一般分子式是最简式的整数倍,多数无机物二者是一致的。但也有例外,如最简式为NO2的分子可能是NO2,也可能是N2O4

有些单质、原子晶体和离子晶体通常情况下不存在简单分子,它的化学式则表示这种晶体中各元素的原子或离子数目的最简整数比,如CSiO2CsClNa2CO32CaSO4·H2O等。

分子式的意义:

1)表示物质的元素组成;

2)表示该物质的一个分子;

3)表示分子中各元素的原子个数;

4)表示该物质的相对分子质量。

例如,硫酸的分子式是H2SO4,它表示硫酸这种物质,也表示了硫酸的一个分子及分子是由2个氢原子、1个硫原子、4个氧原子组成。H2SO4同时也表示它的相对分子质量为

1.008×2+32.07+16.00×4=98.086≈98

5实验式

也称最简式。仅表示化合物中各元素原子个数比的式子。

有机物往往出现不同的化合物具有相同的实验式。如乙炔和苯的实验式是CH,甲醛、乙酸、乳酸和葡萄糖等的实验式是CH2O。已知化合物的最简式和相对分子质量,就可求出它的分子式,如乙酸最简式CH2O式量为60(CH2O)n=60n=2,所以乙酸分子式为C2H4O2

 

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