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      高二化學必修四復習大綱

      時間: 陳哲凡673 分享

      高二化學必修四復習大綱

        高二化學的必修課內容重在記憶,有好的基礎才能在接下來的學習中理解更充分。 下面是由學習啦小編為您帶來的高二化學必修四復習大綱,歡迎翻閱。

        高二化學必修四復習大綱(一)

        1.焓變(ΔH) : 反應熱反應熱:一定條件下,一定物質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:在恒壓條件下進行的化學反應的熱效應(1).符號: △H

        (2)單位:kJ/mol

        3.產(chǎn)生原因:化學鍵斷裂——吸熱 化學鍵形成——放熱

        放出熱量的化學反應。(放熱>吸熱) △H 為“-”或△H <0

        吸收熱量的化學反應。(吸熱>放熱)△H 為“+”或△H >0

        ☆ 常見的放熱反應: ① 所有的燃燒反應 ② 酸堿中和反應

       ?、?大多數(shù)的化合反應 ④ 金屬與酸的反應

       ?、?生石灰和水反應 ⑥ 濃硫酸稀釋、氫氧化鈉固體溶解等

        ☆ 常見的吸熱反應:① 晶體Ba(OH)2·8H2O與NH4Cl ② 大多數(shù)的分解反應

       ?、?以H2、CO、C為還原劑的氧化還原反應 ④ 銨鹽溶解等

        高二化學必修四復習大綱(二)

        1. 化學反應速率(v)

       ?、?定義:用來衡量化學反應的快慢,單位時間內反應物或生成物的物質的量的變化 ⑵ 表示方法:單位時間內反應濃度的減少或生成物濃度的增加來表示

       ?、?計算公式:v=Δc/Δt(υ:平均速率,Δc:濃度變化,Δt:時間)單位:mol/(L·s) ⑷ 影響因素: ① 決定因素(內因):反應物的性質(決定因素)

        ② 條件因素(外因):反應所處的條件

        2.(1)、參加反應的物質為固體和液體,由于壓強的變化對濃度幾乎無影響,可以認為反應速率不變。

        (2)、惰性氣體對于速率的影響

       ?、俸銣睾闳?充入惰性氣體→總壓增大,但是各分壓不變,各物質濃度不變→反應速率不變

      ②恒溫恒體:充入惰性氣體→體積增大→各反應物濃度減小→反應速率減慢

        高二化學必修四復習大綱(三)

        1、濃度對化學平衡移動的影響

        (1)影響規(guī)律:在其他條件不變的情況下,增大反應物的濃度或減少生成物的濃度,都

        可以使平衡向正方向移動;增大生成物的濃度或減小反應物的濃度,都可以使平衡向逆方向移動

        (2)增加固體或純液體的量,由于濃度不變,所以平衡不移動

        (3)在溶液中進行的反應,如果稀釋溶液,反應物濃度減小,生成物濃度也減小, V正

        減小,V逆也減小,但是減小的程度不同,總的結果是化學平衡向反應方程式中化學計量數(shù)之和大的方向移動。

        2、溫度對化學平衡移動的影響:在其他條件不變的情況下,溫度升高會使化學平衡向著吸熱反應方向移動,溫度降低會使化學平衡向著放熱反應方向移動。

        3、壓強對化學平衡移動的影響:其他條件不變時,增大壓強,會使平衡向著_體積縮小方向移動;減小壓強,會使平衡向著_體積增大方向移動。

        注意:(1)改變壓強不能使無氣態(tài)物質存在的化學平衡發(fā)生移動

        (2)氣體減壓或增壓與溶液稀釋或濃縮的化學平衡移動規(guī)律相似

        4、催化劑對化學平衡的影響:由于使用催化劑對正反應速率和逆反應速率影響的程度是等 同的,所以平衡不移動。但是使用催化劑可以影響可逆反應達到平衡所需的時間。

        5、勒夏特列原理(平衡移動原理):如果改變影響平衡的條件之一(如溫度,壓強,濃度), 平衡向著能夠減弱這種改變的方向移動。

        高二化學必修四復習大綱(四)

        1、反應熵變與反應方向:

        (1)熵:物質的一個狀態(tài)函數(shù),用來描述體系的混亂度,符號為S. 單位:J?mol-1?K-1

        (2) 體系趨向于有序轉變?yōu)闊o序,導致體系的熵增加,這叫做熵增加原理,也是反應方向判斷的依據(jù)。.

        (3)同一物質,在氣態(tài)時熵值最大,液態(tài)時次之,固態(tài)時最小。即S(g)〉S(l)〉S(s)

        2、反應方向判斷依據(jù)

        在溫度、壓強一定的條件下,化學反應的判讀依據(jù)為:

        ΔH-TΔS〈 0 反應能自發(fā)進行

        ΔH-TΔS = 0 反應達到平衡狀態(tài)

        ΔH-TΔS 〉0 反應不能自發(fā)進行

        注意:(1)ΔH為負,ΔS為正時,任何溫度反應都能自發(fā)進行

        (2)ΔH為正,ΔS為負時,任何溫度反應都不能自發(fā)進行

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