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化學(xué)反應原理復習
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化學(xué)反應原理復習:
化學(xué)選修 化學(xué)反應原理復習
第一章
一、焓變 反應熱
1.反應熱:一定條件下,一定物質(zhì)的量的反應物之間完全反應所放出或吸收的熱量
2.焓變(ΔH)的意義:在恒壓條件下進(jìn)行的化學(xué)反應的熱效應
(1).符號: △H(2).單位:kJ/mol
3.產(chǎn)生原因:化學(xué)鍵斷裂——吸熱 化學(xué)鍵形成——放熱
放出熱量的化學(xué)反應。(放熱>吸熱) △H 為“-”或△H <0
吸收熱量的化學(xué)反應。(吸熱>放熱)△H 為“+”或△H >0
☆ 常見(jiàn)的放熱反應:① 所有的燃燒反應 ② 酸堿中和反應
③ 大多數的化合反應 ④ 金屬與酸的反應
⑤ 生石灰和水反應 ⑥ 濃硫酸稀釋、氫氧化鈉固體溶解等
☆ 常見(jiàn)的吸熱反應:① 晶體Ba(OH)2·8H2O與NH4Cl ② 大多數的分解反應
③ 以H2、CO、C為還原劑的氧化還原反應 ④ 銨鹽溶解等
二、熱化學(xué)方程式
書(shū)寫(xiě)化學(xué)方程式注意要點(diǎn):
①熱化學(xué)方程式必須標出能量變化。
②熱化學(xué)方程式中必須標明反應物和生成物的聚集狀態(tài)(g,l,s分別表示固態(tài),液態(tài),氣態(tài),水溶液中溶質(zhì)用aq表示)
③熱化學(xué)反應方程式要指明反應時(shí)的溫度和壓強。
④熱化學(xué)方程式中的化學(xué)計量數可以是整數,也可以是分數
⑤各物質(zhì)系數加倍,△H加倍;反應逆向進(jìn)行,△H改變符號,數值不變
三、燃燒熱
1.概念:25 ℃,101 kPa時(shí),1 mol純物質(zhì)完全燃燒生成穩定的化合物時(shí)所放出的熱量。燃燒熱的單位用kJ/mol表示。
※注意以下幾點(diǎn):
①研究條件:101 kPa
②反應程度:完全燃燒,產(chǎn)物是穩定的氧化物。
③燃燒物的物質(zhì)的量:1 mol
④研究?jì)热荩悍懦龅?熱量。(ΔH<0,單位kJ/mol)
四、中和熱
1.概念:在稀溶液中,酸跟堿發(fā)生中和反應而生成1mol H2O,這時(shí)的反應熱叫中和熱。
2.強酸與強堿的中和反應其實(shí)質(zhì)是H+和OH-反應,其熱化學(xué)方程式為:
H+(aq) +OH-(aq) =H2O(l) ΔH=-57.3kJ/mol
3.弱酸或弱堿電離要吸收熱量,所以它們參加中和反應時(shí)的中和熱小于57.3kJ/mol。
4.中和熱的測定實(shí)驗
五、蓋斯定律
1.內容:化學(xué)反應的反應熱只與反應的始態(tài)(各反應物)和終態(tài)(各生成物)有關(guān),而與具體反應進(jìn)行的途徑無(wú)關(guān),如果一個(gè)反應可以分幾步進(jìn)行,則各分步反應的反應熱之和與該反應一步完成的反應熱是相同的。
第二章
一、化學(xué)反應速率
1. 化學(xué)反應速率(v)
⑴ 定義:用來(lái)衡量化學(xué)反應的快慢,單位時(shí)間內反應物或生成物的物質(zhì)的量的變化
⑵ 表示方法:?jiǎn)挝粫r(shí)間內反應濃度的減少或生成物濃度的增加來(lái)表示
⑶ 計算公式:v=Δc/Δt(υ:平均速率,Δc:濃度變化,Δt:時(shí)間)單位:mol/(L·s)
⑷ 影響因素:
① 決定因素(內因):反應物的性質(zhì)(決定因素)
② 條件因素(外因):反應所處的條件
2.
※注意:(1)、參加反應的物質(zhì)為固體和液體,由于壓強的變化對濃度幾乎無(wú)影響,可以認為反應速率不變。
(2)、惰性氣體對于速率的影響
①恒溫恒容時(shí):充入惰性氣體→總壓增大,但是各分壓不變,各物質(zhì)濃度不變→反應速率不變
②恒溫恒體時(shí):充入惰性氣體→體積增大→各反應物濃度減小→反應速率減慢
二、化學(xué)平衡
(一)1.定義:
化學(xué)平衡狀態(tài):一定條件下,當一個(gè)可逆反應進(jìn)行到正逆反應速率相等時(shí),更組成成分濃度不再改變,達到表面上靜止的一種“平衡”,這就是這個(gè)反應所能達到的限度即化學(xué)平衡狀態(tài)。
2、化學(xué)平衡的特征
逆(研究前提是可逆反應)
等(同一物質(zhì)的正逆反應速率相等)
動(dòng)(動(dòng)態(tài)平衡)
定(各物質(zhì)的濃度與質(zhì)量分數恒定)
變(條件改變,平衡發(fā)生變化)
3、判斷平衡的依據