必考化學高考基礎知識點歸納
漫長的學習生涯中,說起知識點,應該沒有人不熟悉吧?知識點是指某個模塊知識的重點、核心內(nèi)容、關(guān)鍵部分。那么,都有哪些知識點呢?以下是小編幫大家整理的必考化學高考基礎知識點歸納,歡迎大家分享。
高考化學必考基本理論
1、掌握一圖(原子結(jié)構(gòu)示意圖)、五式(分子式、結(jié)構(gòu)式、結(jié)構(gòu)簡式、電子式、最簡式)、六方程(化學方程式、電離方程式、水解方程式、離子方程式、電極方程式、熱化學方程式)的正確書寫。
2、最簡式相同的有機物:①CH:C2H2和C6H6②CH2:烯烴和環(huán)烷烴③CH2O:甲醛、乙酸、甲酸甲酯④CnH2nO:飽和一元醛(或飽和一元酮)與二倍于其碳原子數(shù)和飽和一元羧酸或酯;舉一例:乙醛(C2H4O)與丁酸及其異構(gòu)體(C4H8O2)。
3、一般原子的原子核是由質(zhì)子和中子構(gòu)成,但氕原子(1H)中無中子。
4、元素周期表中的每個周期不一定從金屬元素開始,如第一周期是從氫元素開始。
5、ⅢB所含的元素種類最多。碳元素形成的化合物種類最多,且ⅣA族中元素組成的晶體常常屬于原子晶體,如金剛石、晶體硅、二氧化硅、碳化硅等。
6、質(zhì)量數(shù)相同的原子,不一定屬于同種元素的原子,如18O與18F、40K與40Ca。
7、ⅣA~ⅦA族中只有ⅦA族元素沒有同素異形體,且其單質(zhì)不能與氧氣直接化合。
8、活潑金屬與活潑非金屬一般形成離子化合物,但AlCl3卻是共價化合物(熔沸點很低,易升華,為雙聚分子,所有原子都達到了最外層為8個電子的穩(wěn)定結(jié)構(gòu))。
9、一般元素性質(zhì)越活潑,其單質(zhì)的性質(zhì)也活潑,但N和P相反,因為N2形成叁鍵。
10、非金屬元素之間一般形成共價化合物,但NH4Cl、NH4NO3等銨鹽卻是離子化合物。
11、離子化合物在一般條件下不存在單個分子,但在氣態(tài)時卻是以單個分子存在。如NaCl。
12、含有非極性鍵的化合物不一定都是共價化合物,如Na2O2、FeS2、CaC2等是離子化合物。
13、單質(zhì)分子不一定是非極性分子,如O3是極性分子。
14、一般氫化物中氫為+1價,但在金屬氫化物中氫為-1價,如NaH、CaH2等。
15、非金屬單質(zhì)一般不導電,但石墨可以導電,硅是半導體。
16、非金屬氧化物一般為酸性氧化物,但CO、NO等不是酸性氧化物,而屬于不成鹽氧化物。
17、酸性氧化物不一定與水反應:如SiO2。
18、金屬氧化物一般為堿性氧化物,但一些高價金屬的氧化物反而是酸性氧化物,如:Mn2O7、CrO3等反而屬于酸性氧物,2KOH+Mn2O7==2KMnO4+H2O。
19、非金屬元素的最高正價和它的負價絕對值之和等于8,但氟無正價,氧在OF2中為+2價。
20、含有陽離子的晶體不一定都含有陰離子,如金屬晶體中有金屬陽離子而無陰離子。
21、離子晶體不一定只含有離子鍵,如NaOH、Na2O2、NH4Cl、CH3COONa等中還含有共價鍵。
22、稀有氣體原子的電子層結(jié)構(gòu)一定是穩(wěn)定結(jié)構(gòu),其余原子的電子層結(jié)構(gòu)一定不是穩(wěn)定結(jié)構(gòu)。
23、離子的電子層結(jié)構(gòu)一定是穩(wěn)定結(jié)構(gòu)。
24、陽離子的半徑一定小于對應原子的半徑,陰離子的半徑一定大于對應原子的半徑。
25、一種原子形成的高價陽離子的半徑一定小于它的低價陽離子的半徑。如Fe3+
26、同種原子間的共價鍵一定是非極性鍵,不同原子間的共價鍵一定是極性鍵。
27、分子內(nèi)一定不含有離子鍵。題目中有”分子“一詞,該物質(zhì)必為分子晶體。
28、單質(zhì)分子中一定不含有極性鍵。
29、共價化合物中一定不含有離子鍵。
30、含有離子鍵的化合物一定是離子化合物,形成的晶體一定是離子晶體。
31、含有分子的晶體一定是分子晶體,其余晶體中一定無分子。
32、單質(zhì)晶體一定不會是離子晶體。
33、化合物形成的晶體一定不是金屬晶體。
34、分子間力一定含在分子晶體內(nèi),其余晶體一定不存在分子間力(除石墨外)。
35、對于雙原子分子,鍵有極性,分子一定有極性(極性分子);鍵無極性,分子一定無極性(非極性分子)。
36、氫鍵也屬于分子間的一種相互作用,它只影響分子晶體的熔沸點,對分子穩(wěn)定性無影響。
37、微粒不一定都指原子,它還可能是分子,陰、陽離子、基團(如羥基、硝基等)。例如,具有10e-的微粒:Ne;O2-、F-、Na+、Mg2+、Al3+;OH-H3O+、CH4、NH3、H2O、HF。
38、失電子難的原子獲得電子的能力不一定都強,如碳,稀有氣體等。
39、原子的最外電子層有2個電子的元素不一定是ⅡA族元素,如He、副族元素等。
40、原子的最外電子層有1個電子的元素不一定是ⅠA族元素,如Cr、ⅠB族元素等。
41、ⅠA族元素不一定是堿金屬元素,還有氫元素。
42、由長、短周期元素組成的族不一定是主族,還有0族。
43、分子內(nèi)不一定都有化學鍵,如稀有氣體為單原子分子,無化學鍵。
44、共價化合物中可能含非極性鍵,如過氧化氫、乙炔等。
45、含有非極性鍵的化合物不一定是共價化合物,如過氧化鈉、二硫化亞鐵、乙酸鈉、CaC2等是離子化合物。
46、對于多原子分子,鍵有極性,分子不一定有極性,如二氧化碳、甲烷等是非極性分子。
47、含有陽離子的晶體不一定是離子晶體,如金屬晶體。
48、離子化合物不一定都是鹽,如Mg3N2、金屬碳化物(CaC2)等是離子化合物,但不是鹽。
49、鹽不一定都是離子化合物,如氯化鋁、溴化鋁等是共價化合物。
50、固體不一定都是晶體,如玻璃是非晶態(tài)物質(zhì),再如塑料、橡膠等。
51、原子核外最外層電子數(shù)小于或等于2的一定是金屬原子?不一定:氫原子核外只有一個電子?
52、原子核內(nèi)一般是中子數(shù)≥質(zhì)子數(shù),但普通氫原子核內(nèi)是質(zhì)子數(shù)≥中子數(shù)。
53、金屬元素原子最外層電子數(shù)較少,一般≤3,但ⅣA、ⅤA族的金屬元素原子最外層有4個、5個電子。
54、非金屬元素原子最外層電子數(shù)較多,一般≥4,但H原子只有1個電子,B原子只有3個電子。
55、稀有氣體原子的最外層一般都是8個電子,但He原子為2個電子。
56、一般離子的電子層結(jié)構(gòu)為8電子的穩(wěn)定結(jié)構(gòu),但也有2電子,18電子,8─18電子,18+2電子等穩(wěn)定結(jié)構(gòu)!10電子“、”18電子“的微粒查閱筆記。
57、主族元素的最高正價一般等于族序數(shù),但F、O例外。
58、同周期元素中,從左到右,元素氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性一般是逐漸增強,但第二周期中CH4很穩(wěn)定,1000℃以上才分解。
59、非金屬元素的氫化物一般為氣態(tài),但水是液態(tài);ⅥA、ⅦA族元素的氫化物的水溶液顯酸性,但水卻是中性的。
60、同周期的主族元素從左到右金屬性一定減弱,非金屬性一定增強?不一定:第一周期不存在上述變化規(guī)律?
61、第五?六?七主族的非金屬元素氣態(tài)氫化物的水溶液都一定顯酸性?不一定:H2O呈中性,NH3的水溶液顯堿性?ⅥA、ⅦA族元素的氫化物化學式氫寫左邊,其它的氫寫右邊。
62、甲烷、四氯化碳均為5原子構(gòu)成的正四面體,但白磷為4個原子構(gòu)成分子。
63、書寫熱化學方程式三查:①檢查是否標明聚集狀態(tài):固(s)、液(l)、氣(g)②檢查△H的”+“”-“是否與吸熱、放熱一致。(注意△H的”+“與”-“,放熱反應為”-“,吸熱反應為”+“)③檢查△H的數(shù)值是否與反應物或生成物的物質(zhì)的量相匹配(成比例)
64、”燃燒熱“指1mol可燃物燃燒,C生成CO2,H生成液態(tài)水時放出的熱量;”中和熱“是指生成1mol水放出的熱量。
65、升高溫度、增大壓強無論正逆反應速率均增大。
66、優(yōu)先放電原理電解電解質(zhì)水溶液時,陽極放電順序為:活潑金屬陽極(Au、Pt除外)>S2->I->Br->Cl->OH->含氧酸根離子>F-。陰極:Ag+>Hg2+>Fe3+>Cu2+>H+>b2+>Sn2+>Fe2+>Zn2+>Al3+>Mg2+>Na+>Ca2+>K+。
67、電解熔融態(tài)離子化合物冶煉金屬的:NaCl、MgCl2、Al2O3;熱還原法冶煉的金屬:Zn至Cu;熱分解法冶煉金屬:Hg和Ag。
68、電解精煉銅時,粗銅作陽極,精銅作陰極,硫酸銅溶液作電解液。
69、工業(yè)上利用電解飽和食鹽水制取氯氣,同時得到氫氣、氫氧化鈉。電解時陽極為石墨,陰極為鐵。
70、優(yōu)先氧化原理若某一溶液中同時含有多種還原性物質(zhì),則加入一種氧化劑時,優(yōu)先氧化還原性強的物質(zhì)。如還原性:S2->I->Fe2+>Br->Cl-,在同時含以上離子的溶液中通入Cl2按以上順序依次被氧化。
71、優(yōu)先還原原理又如Fe3+、Cu2+、Fe2+同時存在的溶液,加入Zn粉,按氧化性最由強到弱的順序依次被還原,即Fe3+、Cu2+、Fe2+順序。
72、優(yōu)先沉淀原理若某一溶液中同時存在幾種能與所加試劑形成沉淀的離子,則溶解度(嚴格講應為溶度積)小的物質(zhì)優(yōu)先沉淀。如Mg(OH)2溶解度比MgCO3小,除Mg2+盡量用OH_。
73、優(yōu)先中和原理若某一溶液中同時含有幾種酸性物質(zhì)(或堿性物質(zhì)),當加入一種堿(或酸)時,酸性(或堿性)強的物質(zhì)優(yōu)先被中和。給NaOH、Na2CO3的混合溶液中加入鹽酸時,先發(fā)生:NaOH十HCl=NaCl十H2O,再發(fā)生:Na2CO3十HCI=NaHCO3十NaCl最后發(fā)生:NaHCO3+HCl=NaCl十CO2十H2O。
74、優(yōu)先排布原理在多電子原子里,電子的能量不相同。離核愈近,能量愈低。電子排布時,優(yōu)先排布在能量較低的軌道上,待能量低的軌道排滿之后,再依次排布到能量較高的軌道上去。
75、優(yōu)先揮發(fā)原理當蒸發(fā)沸點不同的物質(zhì)的混合物時:低沸點的物質(zhì)優(yōu)先揮發(fā)(有時亦可形成共沸物)。將100克36%的鹽酸蒸發(fā)掉10克水后關(guān)于鹽酸濃度變小,因為HCl的沸點比水低,當水被蒸發(fā)時,HCl已蒸發(fā)掉了。石油的分餾,先揮發(fā)出來的是沸點最低的汽油,其次是煤油、柴油、潤滑油等。
76、優(yōu)先鑒別原理鑒別多種物質(zhì)時:先用物理方法(看顏色,觀狀態(tài),聞氣味,觀察溶解性),再用化學方法:固體物質(zhì)一般先溶解配成溶液,再鑒別;用試紙鑒別氣體要先潤濕試紙。
78、增大反應物A的濃度,那么A的轉(zhuǎn)化率不一定降低。對于有多種反應物參加反應的可逆反應,增加A的量,A的轉(zhuǎn)化率一定降低;但對于反應:2NO2(氣)==N2O4(氣)當它在固定容積的密閉容器中反應時,若增大NO2的濃度時,因體系內(nèi)壓強增大,從而時平衡向著氣體體積減小的方向移動,及平衡向右移動。那么此時NO2的轉(zhuǎn)化率不是減小,而是增大了。
79、可逆反應按反應的系數(shù)比加入起始量,則反應過程中每種反應物的轉(zhuǎn)化率均相等。
80、同分異構(gòu)體通式符合CnH2nO2的有機物可能是羧酸、酯、羥基醛通式符合CnH2n-2的有機物可能是二烯烴、炔烴。
學好高中化學的方法
首先,我發(fā)現(xiàn)很多同學一上高中跟不上化學課,原因可能有的同學初中化學基礎沒有扎實,其實沒關(guān)系,在學習高一化學的過程中,你可以抽時間多復習一下初中的知識,初中的化學知識是很簡單的,可以多問老師或者同學,把以前落下的知識補補,這樣你能更好的進入高中學習狀態(tài)!
其次,對于高中化學的學習要有一個很好的學習計劃。好的計劃是成功的一半,我們只有設計好一個好的學習計劃,學習計劃包括單元學習計劃,學期學習計劃等等。好的學習計劃能使我們學習的時候有個目標和方向。在學習的過程中也可以根據(jù)需要調(diào)整自己的學習計劃,但是一定要堅持到底!
接下來,我們每節(jié)化學課前,都要好好預習一下本節(jié)課化學教材中我們要學習的內(nèi)容,比如方程式,反應原理,概念等等,對于不清楚的問題我們標記下來,一定要做到對于那些內(nèi)容不了解心知肚明,只有這樣我們才能為要學習的東西有個大體的了解。
高考總復習化學基礎知識點
1、氧化還原相關(guān)概念和應用
(1)借用熟悉的H2還原CuO來認識5對相應概念。
(2)氧化性、還原性的相互比較。
(3)氧化還原方程式的書寫及配平。
(4)同種元素變價的氧化還原反應(歧化、歸中反應)。
(5)一些特殊價態(tài)的微粒如H、Cu、Cl、Fe、的氧化還原反應。
(6)電化學中的氧化還原反應。
2、物質(zhì)結(jié)構(gòu)、元素周期表的認識
(1)主族元素的陰離子、陽離子、核外電子排布。
(2)同周期、同主族原子的半徑大小比較。
(3)電子式的正確書寫、化學鍵存在。
(4)建議能畫出短周期元素周期表的草表。
3、阿伏伽德羅常數(shù)及推論
(1)利用克拉伯龍方程推導“阿氏4推論”,(P、V、T)條件下對“物質(zhì)的量、摩爾質(zhì)量、微粒數(shù)、體積比、密度比”。
(2)利用克拉伯龍方程計算不同溫度或壓強下的體積。
(3)熟悉NA?疾榈奈⒘(shù)目中固體、得失電子、中子數(shù)等內(nèi)容。
4、化學能量
(1)今年該內(nèi)容被獨立地羅列于考試說明中,請多加注意。
(2)熱化學方程式的正確表達(狀態(tài)、計量數(shù)、能量關(guān)系)。
(3)化學變化中的能量交換關(guān)系。
5、離子的鑒別、離子共存
(1)離子因結(jié)合生成沉淀而不能大量共存。
(2)因能反應生成氣體而不能大量共存。
(3)因能生成難電離的弱電解質(zhì)。
(4)因相互發(fā)生氧化還原而不能大量共存。
(5)因雙水解、生成絡合物而不能大量共存。
(6)弱酸的酸式酸根離子不能與強酸、強堿大量共存。
(7)題設中的“酸堿性、顏色”等。
6、溶液濃度、離子濃度的比較及計算
(1)善用微粒的守恒判斷。
(2)電荷守恒中的多價態(tài)離子處理。
(3)物料守恒中離子與水解產(chǎn)物的綜合考慮。
(4)濃度的計算請遵循定義(公式)規(guī)范表達。
7、 pH值的計算
(1)遵循定義(公式)規(guī)范自己的計算過程。
(2)理清題設所問的是“離子”還是“溶液”的濃度。
(3)酸過量或堿過量時pH的計算(酸時以H濃度計算,堿時以OH計算再換算)。
8、化學反應速度、化學平衡
(1)能計算反應速率、理解各物質(zhì)計量數(shù)與反應速率的關(guān)系。
(2)以“高則快”,“低則慢”來理解條件對反應速率的影響。
(3)理順“反應速率”的“改變”與“平衡移動”的“辯證關(guān)系”。
(4)遵循反應方程式規(guī)范自己的“化學平衡”相關(guān)計算過程。
(5)平衡移動中的“等效平衡”理解(難點)。
9、電化學知識
(1)以家庭里的干電池為參照物理順“電極名稱”。
(2)能正確表明“原電池、電解電鍍池”及變形裝置的電極位置。
(3)能寫出各電極的電極反應方程式。
(4)了解常見離子的電化學放電順序。
(5)能準確利用“得失電子守恒”原則計算電化學中的定量關(guān)系。
10、鹽類的.水解
(1)鹽類能發(fā)生水解的原因。
(2)不同類型之鹽類發(fā)生水解的后果(酸堿性、濃度大小等)。
(3)鹽類水解的應用或防止(膠體、水凈化、溶液制備)。
(4)對能發(fā)生水解的鹽類溶液加熱蒸干、灼燒的后果。
(5)能發(fā)生完全雙水解的離子反應方程式。
11、 Cl、S、N、X、P、Na、Mg、Al、Fe等元素的單質(zhì)及化合物
(1)總體上借助價態(tài)變化的轉(zhuǎn)化反應來認識。
(2)容易在無機推斷題中出現(xiàn),注意上述元素的特征反應。
(3)注意N中的與物質(zhì)的反應,其體現(xiàn)的酸性、氧化性“兩作為”是考查的重點。
(4)有關(guān)Al的化合物中則熟悉其反應(定性、定量關(guān)系)。
(5)有關(guān)Fe的化合物則理解Fe2+和Fe3+之間的轉(zhuǎn)化、Fe3+的強氧化性。
12、有機物的聚合及單體的推斷
(1)根據(jù)高分子的鏈節(jié)特點準確判斷加聚反應或縮聚反應歸屬。
(2)熟悉含C=C雙鍵物質(zhì)的加聚反應或縮聚反應歸屬。
(3)熟悉含(-COOH、-OH)、(-COOH、-NH2)、酚醛之間的縮聚反應。
13、同分異構(gòu)體的書寫
(1)該內(nèi)容的作答并不難,相信自己能很好地完成。
(2)請按官能團的位置異構(gòu)、類別異構(gòu)和條件限制異構(gòu)順序一個不漏的找齊。
(3)本內(nèi)容最應該做的是作答后,能主動進行一定的檢驗。
14、有機物的燃燒
(1)能寫出有機物燃燒的通式。
(2)燃燒最可能獲得的是C和H關(guān)系。
15、完成有機反應的化學方程式
(1)有機化學推斷題中,往往要求完成相互轉(zhuǎn)化的方程式。
(2)注意方程式中要求表示物質(zhì)的結(jié)構(gòu)簡式、表明反應條件、配平方程式。
16、有機物化學推斷的解答
(1)一般出現(xiàn)以醇為中心,酯為結(jié)尾的推斷關(guān)系,所以復習時就熟悉有關(guān)“醇”和“酯”的性質(zhì)反應(包括一些含其他官能團的醇類和酯)。
(2)反應條件體現(xiàn)了有機化學的特點,請同學們回顧有機化學的一般條件,從中歸納相應信息,可作為推斷有機反應的有利證據(jù)。
(3)從物質(zhì)發(fā)生反應前后的官能團差別,推導相關(guān)物質(zhì)的結(jié)構(gòu)。
17、化學計算
(1)近年來,混合物的計算所占的比例很大(90%),務必熟悉有關(guān)混合物計算的一般方式(含討論的切入點)。
(2)回顧近幾次綜合考試的計算題,感受“守恒法”在計算題干中的暗示和具體計算時的優(yōu)勢。
化學高考必考知識點
一、化學鍵和分子結(jié)構(gòu)
1、正四面體構(gòu)型的分子一般鍵角是109°28',但是白磷(P4)不是,因為它是空心四面體,鍵角應為60°。
2、一般的物質(zhì)中都含化學鍵,但是稀有氣體中卻不含任何化學鍵,只存在范德華力。
3、一般非金屬元素之間形成的化合物是共價化合物,但是銨鹽卻是離子化合物;一般含氧酸根的中心原子屬于非金屬,但是AlO2-、MnO4-等卻是金屬元素。
4、含有離子鍵的化合物一定是離子化合物,但含共價鍵的化合物則不一定是共價化合物,還可以是離子化合物,也可以是非金屬單質(zhì)。
5、活潑金屬與活潑非金屬形成的化合物不一定是離子化合物,如AlCl3是共價化合物。
6、離子化合物中一定含有離子鍵,可能含有極性鍵(如NaOH),也可能含有非極性鍵(如Na2O2);共價化合物中不可能含有離子鍵,一定含有極性鍵,還可能含有非極性鍵(如H2O2)。
7、極性分子一定含有極性鍵,可能還含有非極性鍵(如H2O2);非極性分子中可能只含極性鍵(如甲烷),也可能只含非極性鍵(如氧氣),也可能兩者都有(如乙烯)。
8、含金屬元素的離子不一定都是陽離子。如AlO2-、MnO4-等都是陰離子。
9、單質(zhì)分子不一定是非極性分子,如O3就是極性分子。
二、晶體結(jié)構(gòu)
1、同主族非金屬元素的氫化物的熔沸點由上而下逐漸增大,但NH3、H2O、HF卻例外,其熔沸點比下面的PH3、H2S、HCl大,原因是氫鍵的存在。
2、一般非金屬氫化物常溫下是氣體(所以又叫氣態(tài)氫化物),但水例外,常溫下為液體。
3、金屬晶體的熔點不一定都比分子晶體的高,例如水銀和硫。
4、堿金屬單質(zhì)的密度隨原子序數(shù)的增大而增大,但鉀的密度卻小于鈉的密度。
5、含有陽離子的晶體不一定是離子晶體,,也可能是金屬晶體;但含有陰離子的晶體一定是離子晶體。
6、一般原子晶體的熔沸點高于離子晶體,但也有例外,如氧化鎂是離子晶體,但其熔點卻高于原子晶體二氧化硅。
7、離子化合物一定屬于離子晶體,而共價化合物卻不一定是分子晶體。(如二氧化硅是原子晶體)。
8、含有分子的晶體不一定是分子晶體。如硫酸銅晶體(CuSO4?5H2O)是離子晶體,但卻含有水分子。
三、氧化還原反應
1、難失電子的物質(zhì),得電子不一定就容易。比如:稀有氣體原子既不容易失電子也不容易得電子。
2、氧化劑和還原劑的強弱是指其得失電子的難易而不是多少(如Na能失一個電子,Al能失三個電子,但Na比Al還原性強)。
3、某元素從化合態(tài)變?yōu)橛坞x態(tài)時,該元素可能被氧化,也可能被還原。
4、金屬陽離子被還原不一定變成金屬單質(zhì)(如Fe3+被還原可生成Fe2+)。
5、有單質(zhì)參加或生成的反應不一定是氧化還原反應,例如O2與O3的相互轉(zhuǎn)化。
6、一般物質(zhì)中元素的化合價越高,其氧化性越強,但是有些物質(zhì)卻不一定,如HClO4中氯為+7價,高于HClO中的+1價,但HClO4的氧化性卻弱于HClO。因為物質(zhì)的氧化性強弱不僅與化合價高低有關(guān),而且與物質(zhì)本身的穩(wěn)定性有關(guān)。HClO4中氯元素化合價雖高,但其分子結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,所以氧化性較弱。
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