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化學知識點總結高一

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2022化學知識點總結高一

進入高中后,很多新生有這樣的心理落差,比自己成績優(yōu)秀的大有人在,很少有人注意到自己的存在,心理因此失衡,這是正常心理,但是應盡快進入學習狀態(tài)。下面是小編給大家?guī)淼幕瘜W知識點總結高一,以供大家參考!

化學知識點總結高一

1、化學能轉化為電能的方式:

電能

(電力)火電(火力發(fā)電)化學能→熱能→機械能→電能缺點:環(huán)境污染、低效

原電池將化學能直接轉化為電能優(yōu)點:清潔、高效

2、原電池原理(1)概念:把化學能直接轉化為電能的裝置叫做原電池。

(2)原電池的工作原理:通過氧化還原反應(有電子的轉移)把化學能轉變?yōu)殡娔堋?/p>

(3)構成原電池的條件:(1)有活潑性不同的兩個電極;(2)電解質溶液(3)閉合回路(4)自發(fā)的氧化還原反應

(4)電極名稱及發(fā)生的反應:

負極:較活潑的金屬作負極,負極發(fā)生氧化反應,

電極反應式:較活潑金屬-ne-=金屬陽離子

負極現(xiàn)象:負極溶解,負極質量減少。

正極:較不活潑的金屬或石墨作正極,正極發(fā)生還原反應,

電極反應式:溶液中陽離子+ne-=單質

正極的現(xiàn)象:一般有氣體放出或正極質量增加。

(5)原電池正負極的判斷方法:

①依據(jù)原電池兩極的材料:

較活潑的金屬作負極(K、Ca、Na太活潑,不能作電極);

較不活潑金屬或可導電非金屬(石墨)、氧化物(MnO2)等作正極。

②根據(jù)電流方向或電子流向:(外電路)的電流由正極流向負極;電子則由負極經外電路流向原電池的正極。

③根據(jù)內電路離子的遷移方向:陽離子流向原電池正極,陰離子流向原電池負極。

④根據(jù)原電池中的反應類型:

負極:失電子,發(fā)生氧化反應,現(xiàn)象通常是電極本身消耗,質量減小。

正極:得電子,發(fā)生還原反應,現(xiàn)象是常伴隨金屬的析出或H2的放出。

(6)原電池電極反應的書寫方法:

(i)原電池反應所依托的化學反應原理是氧化還原反應,負極反應是氧化反應,正極反應是還原反應。因此書寫電極反應的方法歸納如下:

①寫出總反應方程式。②把總反應根據(jù)電子得失情況,分成氧化反應、還原反應。

③氧化反應在負極發(fā)生,還原反應在正極發(fā)生,反應物和生成物對號入座,注意酸堿介質和水等參與反應。

高一化學最新知識點總結

一、原子半徑

同一周期(稀有氣體除外),從左到右,隨著原子序數(shù)的遞增,元素原子的半徑遞減;

同一族中,從上到下,隨著原子序數(shù)的遞增,元素原子半徑遞增。

二、主要化合價

(正化合價和最低負化合價)

同一周期中,從左到右,隨著原子序數(shù)的遞增,元素的正化合價遞增(從+1價到+7價),第一周期除外,第二周期的O、F元素除外;

最低負化合價遞增(從—4價到—1價)第一周期除外,由于金屬元素一般無負化合價,故從ⅣA族開始。

三、元素的金屬性和非金屬性

同一周期中,從左到右,隨著原子序數(shù)的遞增,元素的金屬性遞減,非金屬性遞增;

同一族中,從上到下,隨著原子序數(shù)的遞增,元素的金屬性遞增,非金屬性遞減;

四、單質及簡單離子的氧化性與還原性

同一周期中,從左到右,隨著原子序數(shù)的遞增,單質的氧化性增強,還原性減弱;所對應的簡單陰離子的還原性減弱,簡單陽離子的氧化性增強。

同一族中,從上到下,隨著原子序數(shù)的遞增,單質的氧化性減弱,還原性增強;所對應的簡單陰離子的還原性增強,簡單陽離子的氧化性減弱。

元素單質的還原性越強,金屬性就越強;單質氧化性越強,非金屬性就越強。

五、價氧化物所對應的水化物的酸堿性

同一周期中,元素價氧化物所對應的水化物的酸性增強(堿性減弱);

同一族中,元素價氧化物所對應的水化物的堿性增強(酸性減弱)。

六、單質與氫氣化合的難易程度

同一周期中,從左到右,隨著原子序數(shù)的遞增,單質與氫氣化合越容易;

同一族中,從上到下,隨著原子序數(shù)的遞增,單質與氫氣化合越難。

七、氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性

同一周期中,從左到右,隨著原子序數(shù)的遞增,元素氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性增強;同一族中,從上到下,隨著原子序數(shù)的遞增,元素氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性減弱。此外還有一些對元素金屬性、非金屬性的判斷依據(jù),可以作為元素周期律的補充:隨著從左到右價層軌道由空到滿的逐漸變化,元素也由主要顯金屬性向主要顯非金屬性逐漸變化。

隨同一族元素中,由于周期越高,價電子的能量就越高,就越容易失去,因此排在下面的元素一般比上面的元素更具有金屬性。元素的價氫氧化物的堿性越強,元素金屬性就越強;價氫氧化物的酸性越強,元素非金屬性就越強。

元素的氣態(tài)氫化物越穩(wěn)定,非金屬性越強。同一族的元素性質相近。具有同樣價電子構型的原子,理論上得或失電子的趨勢是相同的,這就是同一族元素性質相近的原因。以上規(guī)律不適用于稀有氣體。還有一些根據(jù)元素周期律得出的結論:元素的金屬性越強,其第一電離能就越小;非金屬性越強,其第一電子親和能就越大。同一周期元素中,軌道越“空”的元素越容易失去電子,軌道越“滿”的越容易得電子。周期表左邊元素常表現(xiàn)金屬性,從上至下依次增大,從左至右一次減小。周期表右邊元素常表現(xiàn)非金屬性,從上至下依次減小,從左至右一次增大。

高一化學重要知識點歸納

1、化學反應的速率

⑴概念:化學反應速率通常用單位時間內反應物濃度的減少量或生成物濃度的增加量(均取正值)來表示。計算公式:υ=△C/△t

①單位:mol/(L·s)或mol/(L·min)

②B為溶液或氣體,若B為固體或純液體不計算速率。

③重要規(guī)律:以mA+nBpC+qD而言,用A、B濃度的減少或C、D濃度的增加所表示的化學反應速率之間必然存在如下關系:

VA:VB:VC:VD=m:n:c:d。

⑵影響化學反應速率的因素:

內因:由參加反應的物質的結構和性質決定的(主要因素)。

外因:外界條件對化學反應速率有一定影響

①溫度:升高溫度,增大速率;

②催化劑:一般加快反應速率(正催化劑)。

③濃度:增加反應物的濃度,增大速率(溶液或氣體才有濃度可言)。

④壓強:增大壓強,增大速率(適用于有氣體參加的反應)。

⑤其它因素:如光(射線)、固體的表面積(顆粒大小)、反應物的狀態(tài)(溶劑)、原電池等也會改變化學反應速率。

2、化學反應的限度

⑴化學平衡狀態(tài):在一定條件下,當一個可逆反應進行到正向反應速率與逆向反應速率相等時,反應物和生成物的濃度不再改變,達到表面上靜止的一種“平衡狀態(tài)”,這就是這個反應所能達到的限度,即化學平衡狀態(tài)。

化學反應的限度:一定條件下,達到化學平衡狀態(tài)時化學反應所進行的程度,就叫做該化學反應的限度。

⑵化學平衡狀態(tài)的特征:逆、動、定、變。

①逆:化學平衡研究的對象是可逆反應。

②動:動態(tài)平衡,達到平衡狀態(tài)時,正方應速率和逆反應速率相等,反應沒有停止。

③定:達到平衡狀態(tài)時,各組分的濃度保持不變,各組成成分的含量保持一定。

④變:當條件變化時,化學反應進行程度發(fā)生變化,反應限度也發(fā)生變化。

⑶外界條件對反應限度的影響

①外界條件改變,V正>V逆,化學反應限度向著正反應程度增大的方向變化,提高反應物的轉化率;

②外界條件改變,V逆>V正,化學反應限度向著逆反應程度增大的方向變化,降低反應物的轉化率。

3、反應條件的控制

⑴從控制反應速率的角度:有利的反應,加快反應速率,不利的反應,減慢反應速率;

⑵從控制反應進行的程度角度:促進有利的化學反應,抑制不利的化學反應。

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