• <dd id="ltrtz"></dd>

  • <dfn id="ltrtz"></dfn>
  • <dd id="ltrtz"><nav id="ltrtz"></nav></dd>
    <strike id="ltrtz"></strike>

    1. 歡迎來到優發表網!

      購物車(0)

      期刊大全 雜志訂閱 SCI期刊 期刊投稿 出版社 精品范文

      高一化學必修一知識點范文

      時間:2023-02-27 11:19:23

      序論:在您撰寫高一化學必修一知識點時,參考他人的優秀作品可以開闊視野,小編為您整理的7篇范文,希望這些建議能夠激發您的創作熱情,引導您走向新的創作高度。

      第1篇

      化學是一門嚴密的自然科學,前后聯系十分廣泛。高一學生想要學好化學,就要掌握正確的學習方法和技巧。那么,高一學生怎么學習化學呢?下面給大家分享一些關于高一化學必修一的知識點,希望對大家有所幫助。

      高一化學必修一的知識1化學實驗安全化學實驗安全

      1、(1)做有毒氣體的實驗時,應在通風廚中進行,并注意對尾氣進行適當處理(吸收或點燃等)。

      進行易燃易爆氣體的實驗時應注意驗純,尾氣應燃燒掉或作適當處理。

      (2)燙傷宜找醫生處理。

      (3)濃酸撒在實驗臺上,先用Na2CO3(或NaHCO3)中和,后用水沖擦干凈。濃酸沾在皮膚上,宜先用干抹布拭去,再用水沖凈。濃酸濺在眼中應先用稀NaHCO3溶液淋洗,然后請醫生處理。

      (4)濃堿撒在實驗臺上,先用稀醋酸中和,然后用水沖擦干凈。濃堿沾在皮膚上,宜先用大量水沖洗,再涂上硼酸溶液。濃堿濺在眼中,用水洗凈后再用硼酸溶液淋洗。

      (5)鈉、磷等失火宜用沙土撲蓋。

      (6)酒精及其他易燃有機物小面積失火,應迅速用濕抹布撲蓋。

      混合物的分離和提純

      分離和提純的方法分離的物質應注意的事項應用舉例

      過濾用于固液混合的分離一貼、二低、三靠如粗鹽的提純

      蒸餾提純或分離沸點不同的液體混合物防止液體暴沸,溫度計水銀球的位置,如石油的蒸餾中冷凝管中水的流向如石油的蒸餾

      萃取利用溶質在互不相溶的溶劑里的溶解度不同,用一種溶劑把溶質從它與另一種溶劑所組成的溶液中提取出來的方法選擇的萃取劑應符合下列要求:和原溶液中的溶劑互不相溶;對溶質的溶解度要遠大于原溶劑用四氯化碳萃取溴水里的溴、碘

      分液分離互不相溶的液體打開上端活塞或使活塞上的凹槽與漏斗上的水孔,使漏斗內外空氣相通。打開活塞,使下層液體慢慢流出,及時關閉活塞,上層液體由上端倒出如用四氯化碳萃取溴水里的溴、碘后再分液

      蒸發和結晶用來分離和提純幾種可溶性固體的混合物加熱蒸發皿使溶液蒸發時,要用玻璃棒不斷攪動溶液;當蒸發皿中出現較多的固體時,即停止加熱分離NaCl和KNO3混合物

      離子檢驗

      離子所加試劑現象離子方程式

      Cl-AgNO3、稀HNO3產生白色沉淀Cl-+Ag+=AgCl

      SO42-稀HCl、BaCl2白色沉淀SO42-+Ba2+=BaSO4

      除雜

      注意事項:為了使雜質除盡,加入的試劑不能是“適量”,而應是“過量”;但過量的試劑必須在后續操作中便于除去。

      物質的量的單位――摩爾

      1.物質的量(n)是表示含有一定數目粒子的集體的物理量。

      2.摩爾(mol):把含有6.02×1023個粒子的任何粒子集體計量為1摩爾。

      3.阿伏加德羅常數:把6.02X1023mol-1叫作阿伏加德羅常數。

      4.物質的量=物質所含微粒數目/阿伏加德羅常數n=N/NA

      5.摩爾質量(M)(1)定義:單位物質的量的物質所具有的質量叫摩爾質量.(2)單位:g/mol或g..mol-1(3)數值:等于該粒子的相對原子質量或相對分子質量.

      6.物質的量=物質的質量/摩爾質量(n=m/M)

      氣體摩爾體積

      1.氣體摩爾體積(Vm)(1)定義:單位物質的量的氣體所占的體積叫做氣體摩爾體積.(2)單位:L/mol

      2.物質的量=氣體的體積/氣體摩爾體積n=V/Vm

      3.標準狀況下,Vm=22.4L/mol

      物質的量在化學實驗中的應用

      1.物質的量濃度.

      (1)定義:以單位體積溶液里所含溶質B的物質的量來表示溶液組成的物理量,叫做溶質B的物質的濃度。(2)單位:mol/L(3)物質的量濃度=溶質的物質的量/溶液的體積CB=nB/V

      2.一定物質的量濃度的配制

      (1)基本原理:根據欲配制溶液的體積和溶質的物質的量濃度,用有關物質的量濃度計算的方法,求出所需溶質的質量或體積,在容器內將溶質用溶劑稀釋為規定的體積,就得欲配制得溶液.

      (2)主要操作

      a.檢驗是否漏水.b.配制溶液1計算.2稱量.3溶解.4轉移.5洗滌.6定容.7搖勻8貯存溶液.注意事項:A選用與欲配制溶液體積相同的容量瓶.B使用前必須檢查是否漏水.C不能在容量瓶內直接溶解.D溶解完的溶液等冷卻至室溫時再轉移.E定容時,當液面離刻度線1―2cm時改用滴管,以平視法觀察加水至液面最低處與刻度相切為止.

      3.溶液稀釋:C(濃溶液)?V(濃溶液)=C(稀溶液)?V(稀溶液)

      高一化學必修一的知識2物質的分類

      把一種(或多種)物質分散在另一種(或多種)物質中所得到的體系,叫分散系。被分散的物?a href='//xuexila.com/yangsheng/shipu/' target='_blank'>食譜鞣稚⒅?可以是氣體、液體、固體),起容納分散質作用的物質稱作分散劑(可以是氣體、液體、固體)。溶液、膠體、濁液三種分散系的比較

      分散質粒子大小/nm外觀特征能否通過濾紙有否丁達爾效應實例

      溶液小于1均勻、透明、穩定能沒有NaCl、蔗糖溶液

      膠體在1—100之間均勻、有的透明、較穩定能有Fe(OH)3膠體

      濁液大于100不均勻、不透明、不穩定不能沒有泥水

      物質的化學變化

      1、物質之間可以發生各種各樣的化學變化,依據一定的標準可以對化學變化進行分類。

      (1)根據反應物和生成物的類別以及反應前后物質種類的多少可以分為:

      A、化合反應(A+B=AB)B、分解反應(AB=A+B)

      C、置換反應(A+BC=AC+B)

      D、復分解反應(AB+CD=AD+CB)

      (2)根據反應中是否有離子參加可將反應分為:

      A、離子反應:有離子參加的一類反應。主要包括復分解反應和有離子參加的氧化還原反應。

      B、分子反應(非離子反應)

      (3)根據反應中是否有電子轉移可將反應分為:

      A、氧化還原反應:反應中有電子轉移(得失或偏移)的反應

      實質:有電子轉移(得失或偏移)

      特征:反應前后元素的化合價有變化

      B、非氧化還原反應

      2、離子反應

      (1)、電解質:在水溶液中或熔化狀態下能導電的化合物,叫電解質。酸、堿、鹽都是電解質。在水溶液中或熔化狀態下都不能導電的化合物,叫非電解質。

      注意:①電解質、非電解質都是化合物,不同之處是在水溶液中或融化狀態下能否導電。②電解質的導電是有條件的:電解質必須在水溶液中或熔化狀態下才能導電。③能導電的物質并不全部是電解質:如銅、鋁、石墨等。④非金屬氧化物(SO2、SO3、CO2)、大部分的有機物為非電解質。

      (2)、離子方程式:用實際參加反應的離子符號來表示反應的式子。它不僅表示一個具體的化學反應,而且表示同一類型的離子反應。

      復分解反應這類離子反應發生的條件是:生成沉淀、氣體或水。書寫方法:

      寫:寫出反應的化學方程式

      拆:把易溶于水、易電離的物質拆寫成離子形式

      刪:將不參加反應的離子從方程式兩端刪去

      查:查方程式兩端原子個數和電荷數是否相等

      (3)、離子共存問題

      所謂離子在同一溶液中能大量共存,就是指離子之間不發生任何反應;若離子之間能發生反應,則不能大量共存。

      A、結合生成難溶物質的離子不能大量共存:如Ba2+和SO42-、Ag+和Cl-、Ca2+和CO32-、Mg2+和OH-等

      B、結合生成氣體或易揮發性物質的離子不能大量共存:如H+和CO32-,HCO3-,SO32-,OH-和NH4+等

      C、結合生成難電離物質(水)的離子不能大量共存:如H+和OH-、CH3COO-,OH-和HCO3-等。

      D、發生氧化還原反應、水解反應的離子不能大量共存(待學)

      注意:題干中的條件:如無色溶液應排除有色離子:Fe2+、Fe3+、Cu2+、MnO4-等離子,酸性(或堿性)則應考慮所給離子組外,還有大量的H+(或OH-)。(4)離子方程式正誤判斷(六看)

      一、看反應是否符合事實:主要看反應能否進行或反應產物是否正確

      二、看能否寫出離子方程式:純固體之間的反應不能寫離子方程式

      三、看化學用語是否正確:化學式、離子符號、沉淀、氣體符號、等號等的書寫是否符合事實

      四、看離子配比是否正確

      五、看原子個數、電荷數是否守恒

      六、看與量有關的反應表達式是否正確(過量、適量)

      3、氧化還原反應中概念及其相互關系如下:

      失去電子——化合價升高——被氧化(發生氧化反應)——是還原劑(有還原性)得到電子——化合價降低——被還原(發生還原反應)——是氧化劑(有氧化性)金屬及其化合物

      一、金屬活動性Na>Mg>Al>Fe。

      二、金屬一般比較活潑,容易與O2反應而生成氧化物,可以與酸溶液反應而生成H2,特別活潑的如Na等可以與H2O發生反應置換出H2,特殊金屬如Al可以與堿溶液反應而得到H2。

      三、A12O3為兩性氧化物,Al(OH)3為兩性氫氧化物,都既可以與強酸反應生成鹽和水,也可以與強堿反應生成鹽和水。

      四、Na2CO3和NaHCO3比較

      碳酸鈉碳酸氫鈉

      俗名純堿或蘇打小蘇打

      色態白色晶體細小白色晶體

      水溶性易溶于水,溶液呈堿性使酚酞變紅易溶于水(但比Na2CO3溶解度小)溶液呈堿性(酚酞變淺紅)

      熱穩定性較穩定,受熱難分解受熱易分解

      2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O

      與酸反應CO32—+H+HCO3—

      HCO3—+H+

      CO2+H2O

      HCO3—+H+CO2+H2O

      相同條件下放出CO2的速度NaHCO3比Na2CO3快

      與堿反應Na2CO3+Ca(OH)2CaCO3+2NaOH

      反應實質:CO32—與金屬陽離子的復分解反應NaHCO3+NaOHNa2CO3+H2O反應實質:HCO3—+OH-H2O+CO32—

      與H2O和CO2的反應Na2CO3+CO2+H2O2NaHCO3

      CO32—+H2O+CO2HCO3—

      不反應

      與鹽反應CaCl2+Na2CO3CaCO3+2NaCl

      Ca2++CO32—CaCO3

      不反應

      主要用途玻璃、造紙、制皂、洗滌發酵、醫藥、滅火器

      轉化關系

      五、合金:兩種或兩種以上的金屬(或金屬與非金屬)熔合在一起而形成的具有金屬特性的物質。

      合金的特點;硬度一般比成分金屬大而熔點比成分金屬低,用途比純金屬要廣泛。非金屬及其化合物

      一、硅元素:無機非金屬材料中的主角,在地殼中含量26.3%,次于氧。是一種親氧元素,以熔點很高的氧化物及硅酸鹽形式存在于巖石、沙子和土壤中,占地殼質量90%以上。位于第3周期,第ⅣA族碳的下方。

      Si對比C

      最外層有4個電子,主要形成四價的化合物。

      一、二氧化硅(SiO2)

      天然存在的二氧化硅稱為硅石,包括結晶形和無定形。石英是常見的結晶形二氧化硅,其中無色透明的就是水晶,具有彩色環帶狀或層狀的是瑪瑙。二氧化硅晶體為立體網狀結構,基本單元是[SiO4],因此有良好的物理和化學性質被廣泛應用。(瑪瑙飾物,石英坩堝,光導纖維)

      物理:熔點高、硬度大、不溶于水、潔凈的SiO2無色透光性好

      化學:化學穩定性好、除HF外一般不與其他酸反應,可以與強堿(NaOH)反應,是酸性氧化物,在一定的條件下能與堿性氧化物反應

      SiO2+4HF==SiF4+2H2O

      SiO2+CaO===(高溫)CaSiO3

      SiO2+2NaOH==Na2SiO3+H2O

      不能用玻璃瓶裝HF,裝堿性溶液的試劑瓶應用木塞或膠塞。

      高一化學必修一的知識3硅酸(H2SiO3)

      酸性很弱(弱于碳酸)溶解度很小,由于SiO2不溶于水,硅酸應用可溶性硅酸鹽和其他酸性比硅酸強的酸反應制得。

      Na2SiO3+2HCl==H2SiO3+2NaCl

      硅膠多孔疏松,可作干燥劑,催化劑的載體。

      四、硅酸鹽

      硅酸鹽是由硅、氧、金屬元素組成的化合物的總稱,分布廣,結構復雜化學性質穩定。一般不溶于水。(Na2SiO3、K2SiO3除外)最典型的代表是硅酸鈉Na2SiO3:可溶,其水溶液稱作水玻璃和泡花堿,可作肥皂填料、木材防火劑和黏膠劑。常用硅酸鹽產品:玻璃、陶瓷、水泥

      三、硅單質

      與碳相似,有晶體和無定形兩種。晶體硅結構類似于金剛石,有金屬光澤的灰黑色固體,熔點高(1410℃),硬度大,較脆,常溫下化學性質不活潑。是良好的半導體,應用:半導體晶體管及芯片、光電池、

      四、氯元素:位于第三周期第ⅦA族,原子結構:容易得到一個電子形成

      氯離子Cl-,為典型的非金屬元素,在自然界中以化合態存在。

      五、氯氣

      物理性質:黃綠色氣體,有刺激性氣味、可溶于水、加壓和降溫條件下可變為液態(液氯)和固態。

      制法:MnO2+4HCl(濃)MnCl2+2H2O+Cl2

      聞法:用手在瓶口輕輕扇動,使少量氯氣進入鼻孔。

      化學性質:很活潑,有毒,有氧化性,能與大多數金屬化合生成金屬氯化物(鹽)。也能與非金屬反應:

      2Na+Cl2===(點燃)2NaCl2Fe+3Cl2===(點燃)2FeCl3Cu+Cl2===(點燃)CuCl2Cl2+H2===(點燃)2HCl現象:發出蒼白色火焰,生成大量白霧。

      燃燒不一定有氧氣參加,物質并不是只有在氧氣中才可以燃燒。燃燒的本質是劇烈的氧化還原反應,所有發光放熱的劇烈化學反應都稱為燃燒。

      Cl2的用途:

      ①自來水殺菌消毒Cl2+H2O==HCl+HClO2HClO===(光照)2HCl+O2

      1體積的水溶解2體積的氯氣形成的溶液為氯水,為淺黃綠色。其中次氯酸HClO有強氧化性和漂泊性,起主要的消毒漂白作用。次氯酸有弱酸性,不穩定,光照或加熱分解,因此久置氯水會失效。

      ②制漂白液、漂白粉和漂粉精

      制漂白液Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,其有效成分NaClO比HClO穩定多,可長期存放制漂白粉(有效氯35%)和漂粉精(充分反應有效氯70%)2Cl2+2Ca

      (OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O

      ③與有機物反應,是重要的化學工業物質。

      ④用于提純Si、Ge、Ti等半導體和鈦

      ⑤有機化工:合成塑料、橡膠、人造纖維、農藥、染料和藥品

      六、氯離子的檢驗

      使用硝酸銀溶液,并用稀硝酸排除干擾離子(CO32-、SO32-)

      HCl+AgNO3==AgCl+HNO3

      NaCl+AgNO3==AgCl+NaNO3

      Na2CO3+2AgNO3==Ag2CO?3+2NaNO3

      Ag2CO?3+2HNO3==2AgNO3+CO2+H2O

      Cl-+Ag+==AgCl

      七、二氧化硫

      制法(形成):硫黃或含硫的燃料燃燒得到(硫俗稱硫磺,是黃色粉末)

      S+O2===(點燃)SO2

      物理性質:無色、刺激性氣味、容易液化,易溶于水(1:40體積比)

      化學性質:有毒,溶于水與水反應生成亞硫酸H2SO3,形成的溶液酸性,有漂白作用,遇熱會變回原來顏色。這是因為H2SO3不穩定,會分解回水和SO2

      SO2+H2OH2SO3因此這個化合和分解的過程可以同時進行,為可逆反應。

      可逆反應——在同一條件下,既可以往正反應方向發生,又可以向逆反應方向發生的化學反應稱作可逆反應,用可逆箭頭符號連接。

      八、一氧化氮和二氧化氮

      一氧化氮在自然界形成條件為高溫或放電:N2+O2========(高溫或放電)2NO,生成的一氧化氮很不穩定,在常溫下遇氧氣即化合生成二氧化氮:2NO+O2==2NO2一氧化氮的介紹:無色氣體,是空氣中的污染物,少量NO可以治療心血管疾病。

      二氧化氮的介紹:紅棕色氣體、刺激性氣味、有毒、易液化、易溶于水,并與水反應:3NO2+H2O==2HNO3+NO這是工業制硝酸的方法。

      九、大氣污染

      SO2、NO2溶于雨水形成酸雨。防治措施:

      ①從燃料燃燒入手。

      ②從立法管理入手。

      ③從能源利用和開發入手。

      ④從廢氣回收利用,化害為利入手。

      第2篇

      危險化學品標志,如酒精、汽油——易燃液體;濃H2SO4、NaOH(酸堿)——腐蝕品。

      2、粗鹽的成分:主要是NaCl,還含有MgCl2、CaCl2、Na2SO4、泥沙等雜質。

      3、物質的量(n)是國際單位制中7個基本物理量之一。

      4、非電解質:在水溶液中和熔融狀態下都不能導電的化合物。(如:酒精[乙醇]、蔗糖、SO2、SO3、NH3、CO2等是非電解質。)

      第3篇

      doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2013.07.015

      普通高中教育是與義務教育相銜接的較高層次的基礎教育,高中一年級是連接的重要階段,全日制普通高級中學的化學教學是在九年義務教育的基礎上實施的較高層次的化學教育。

      但有一個特別值得我們注意的問題是,現實的教育教學中往往會出現這樣的情形,經過中考選拔上來的優秀學生中,初中化學成績很好,高中入學時化學單科成績很高,然而經過高一一年時間的學習,許多高一學生化學學習缺乏后勁,成績下滑很快,出現明顯的兩極分化,有的學生甚至高一第一學期化學學習就出現了掉隊現象。造成這種現象有多種因素。

      高中化學教學內容遵循認識規律,按照物質之間的內在聯系,由淺入深、由感性到理性的順序編排。基本概念和基本原理與元素化合物知識穿插編排,使理論教學在一定元素化合物知識的基礎上進行,同時也使元素化合物知識能在理論指導下進行教學。

      筆者對人教版高中《化學1》、《化學2》(必修)兩本教材及其配套教師教學用書進行了分析研究,并且從基本概念和基本原理、元素化合物、化學實驗、化學計算及有機化學五個角度將知識難點進行了歸納和分析。

      一、基本概念和基本原理

      高中《化學1》(必修)

      二、元素化合物

      高中《化學1》(必修)

      三、化學實驗

      高中《化學1》(必修)

      四、化學計算

      高中《化學1》(必修)

      交流中發現,許多高中教師反映初中使用課改實驗教科書的高一學生所掌握的化學基礎知識和基本技能與高中化學課程學習所需要具備的知識要求差距較大,高中化學教學十分困難。高一學生也普遍反映高一化學內容多、理解困難、習題難做,學習興趣降低。

      通過表格我們不能發現高中化學學科內容、知識體系的特點。難點多、難度大、概念抽象難理解,例如基本概念知識;知識體系的邏輯性、系統性強、對思維能力的要求高,例如基本原理知識;內容多、知識點多且還有些零散,例如元素化合物知識。有教學經歷的教師都能體會,表格中所列出的一些知識難點往往都是學生學習中的分化點。

      筆者作為中學教師,有著初中和高中兩個學段的化學教學實踐經歷,針對以上知識點結合自己的教學經歷提一些思考和建議。

      新課程理念下的高中化學(必修)教學要做到:嚴格按照課程標準,對新知識點的教學要準確定位,找準教學的起點和落點。

      第一,立足起點,準確定位。教師在教學前應對本知識點進行思考,分析高一學生學習該知識點需具備的知識儲備,同時要熟悉九年級化學的知識結構體系,這樣教學就能做到有的放矢。教學中該復習應復習,該補充應適當補充,使知識具有連貫性、系統性,避免學生的基礎知識不健全,教學跨度太大,學習產生分化。例如,在進行強弱電解質教學時,就必須將九年級化學中沒系統介紹過的電離、電離方程式的書寫等內容進行補充,否則教學很難順利進行。

      第二,準確定位,找準落點。教師教學中又必須找準落點,對一些知識點不能過度地拔高要求,加深內容。要按照課程標準,該講解到什么程度就什么程度。例如,把必修課中的氧化還原反應、原電池原理、常見的有機物等,講的過深過難,超出了課標要求范圍,學生接受不了,反而可能打擊學生的學習積極性。有些教師受舊版本教材的影響,對新課程理念掌握不夠,對新教材整體性把握不夠,教學中常常出現超前現象,如進行“化學反應速率和限度”的教學時,把化學平衡移動原理都講完了,然而學生沒這方面的知識基礎,僅是死記硬背老師講的,對知識體系模模糊糊,結果適得其反。其實,這些內容到選修模塊中進行教學,學生完全可以正常接受。甚至還有些教師進行一貫地應試教育,教學中依然堅持“一步到高考”的教學原則,對教學內容深度的把握和例題、習題的選擇都是一步到位,由于多數題目綜合性強且超前過難,多數學生做錯或不會做,即使老師費勁講解,學生仍稀里糊涂,這種教學顯然違背了基本的教學規律。

      第三,把握好教學進度。明確把握適當的教學進度,是提高教學目標準確性的根本保證,因此,我們要努力做到不超標、不貪多、不超前、不過難;要按照課程標準重基礎。緊扣新課程理念,多讓學生體驗成功的喜悅,激發學習化學的興趣,實現學生學習的可持續發展。

      參考文獻

      [1] 人民教育出版社,課程教材研究所,化學課程教材研究開發中心﹒普通高中課程標準實驗教科書·化學1(必修)[M]. 北京:人民教育出版社,2007

      [2] 人民教育出版社,課程教材研究所,化學課程教材研究開發中心﹒ 普通高中課程標準實驗教科書·化學2(必修)[M]. 北京:人民教育出版社,2007

      [3] 中華人民共和國教育部﹒普通高中化學課程標準(實驗)[S]. 北京:人民教育出版社,2003

      [4] 郭志東. “問題解決”在初高中化學銜接教學中的應用 [J]. 化學教與學,2013,(1)

      [5] 廖文娟. 從初高中化學銜接的角度探討“物質的量”的教學[J]. 化學教與學,2013,(1)

      第4篇

      doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2013.07.015

      普通高中教育是與義務教育相銜接的較高層次的基礎教育,高中一年級是連接的重要階段,全日制普通高級中學的化學教學是在九年義務教育的基礎上實施的較高層次的化學教育。

      但有一個特別值得我們注意的問題是,現實的教育教學中往往會出現這樣的情形,經過中考選拔上來的優秀學生中,初中化學成績很好,高中入學時化學單科成績很高,然而經過高一一年時間的學習,許多高一學生化學學習缺乏后勁,成績下滑很快,出現明顯的兩極分化,有的學生甚至高一第一學期化學學習就出現了掉隊現象。造成這種現象有多種因素。

      高中化學教學內容遵循認識規律,按照物質之間的內在聯系,由淺入深、由感性到理性的順序編排?;靖拍詈突驹砼c元素化合物知識穿插編排,使理論教學在一定元素化合物知識的基礎上進行,同時也使元素化合物知識能在理論指導下進行教學。

      筆者對人教版高中《化學1》、《化學2》(必修)兩本教材及其配套教師教學用書進行了分析研究,并且從基本概念和基本原理、元素化合物、化學實驗、化學計算及有機化學五個角度將知識難點進行了歸納和分析。

      一、基本概念和基本原理

      高中《化學1》(必修)

      二、元素化合物

      高中《化學1》(必修)

      三、化學實驗

      高中《化學1》(必修)

      四、化學計算

      高中《化學1》(必修)

      交流中發現,許多高中教師反映初中使用課改實驗教科書的高一學生所掌握的化學基礎知識和基本技能與高中化學課程學習所需要具備的知識要求差距較大,高中化學教學十分困難。高一學生也普遍反映高一化學內容多、理解困難、習題難做,學習興趣降低。

      通過表格我們不能發現高中化學學科內容、知識體系的特點。難點多、難度大、概念抽象難理解,例如基本概念知識;知識體系的邏輯性、系統性強、對思維能力的要求高,例如基本原理知識;內容多、知識點多且還有些零散,例如元素化合物知識。有教學經歷的教師都能體會,表格中所列出的一些知識難點往往都是學生學習中的分化點。

      筆者作為中學教師,有著初中和高中兩個學段的化學教學實踐經歷,針對以上知識點結合自己的教學經歷提一些思考和建議。

      新課程理念下的高中化學(必修)教學要做到:嚴格按照課程標準,對新知識點的教學要準確定位,找準教學的起點和落點。

      第一,立足起點,準確定位。教師在教學前應對本知識點進行思考,分析高一學生學習該知識點需具備的知識儲備,同時要熟悉九年級化學的知識結構體系,這樣教學就能做到有的放矢。教學中該復習應復習,該補充應適當補充,使知識具有連貫性、系統性,避免學生的基礎知識不健全,教學跨度太大,學習產生分化。例如,在進行強弱電解質教學時,就必須將九年級化學中沒系統介紹過的電離、電離方程式的書寫等內容進行補充,否則教學很難順利進行。

      第二,準確定位,找準落點。教師教學中又必須找準落點,對一些知識點不能過度地拔高要求,加深內容。要按照課程標準,該講解到什么程度就什么程度。例如,把必修課中的氧化還原反應、原電池原理、常見的有機物等,講的過深過難,超出了課標要求范圍,學生接受不了,反而可能打擊學生的學習積極性。有些教師受舊版本教材的影響,對新課程理念掌握不夠,對新教材整體性把握不夠,教學中常常出現超前現象,如進行“化學反應速率和限度”的教學時,把化學平衡移動原理都講完了,然而學生沒這方面的知識基礎,僅是死記硬背老師講的,對知識體系模模糊糊,結果適得其反。其實,這些內容到選修模塊中進行教學,學生完全可以正常接受。甚至還有些教師進行一貫地應試教育,教學中依然堅持“一步到高考”的教學原則,對教學內容深度的把握和例題、習題的選擇都是一步到位,由于多數題目綜合性強且超前過難,多數學生做錯或不會做,即使老師費勁講解,學生仍稀里糊涂,這種教學顯然違背了基本的教學規律。

      第三,把握好教學進度。明確把握適當的教學進度,是提高教學目標準確性的根本保證,因此,我們要努力做到不超標、不貪多、不超前、不過難;要按照課程標準重基礎。緊扣新課程理念,多讓學生體驗成功的喜悅,激發

      學習化學的興趣,實現學生學習的可持續發展。

      參考文獻

      [1] 人民教育出版社,課程教材研究所,化學課程教材研究開發中心﹒普通高中課程標準實驗教科書·化學1(必修)[m]. 北京:人民教育出版社,2007

      [2] 人民教育出版社,課程教材研究所,化學課程教材研究開發中心﹒ 普通高中課程標準實驗教科書·化學2(必修)[m]. 北京:人民教育出版社,2007

      [3] 中華人民共和國教育部﹒普通高中化學課程標準(實驗)[s]. 北京:人民教育出版社,2003

      [4] 郭志東. “問題解決”在初高中化學銜接教學中的應用 [j]. 化學教與學,2013,(1)

      [5] 廖文娟. 從初高中化學銜接的角度探討“物質的量”的教學[j]. 化學教與學,2013,(1)

      第5篇

      學習有如母親一般慈愛,它用純潔和溫柔的歡樂來哺育孩子,如果向它要求額外的報酬,也許就是罪過。下面小編給大家分享一些高中化學必修一知識,希望能夠幫助大家,歡迎閱讀!

      高中化學必修一知識1一、熟悉化學實驗基本操作

      危險化學品標志,如酒精、汽油——易燃液體;

      濃H2SO4、NaOH(酸堿)——腐蝕品

      二、混合物的分離和提純:

      1、分離的方法:

      ①過濾:固體(不溶)和液體的分離。

      ②蒸發:固體(可溶)和液體分離。

      ③蒸餾:沸點不同的液體混合物的分離。

      ④分液:互不相溶的液體混合物。

      ⑤萃取:利用混合物中一種溶質在互不相溶的溶劑里溶解性的不同,用一種溶劑把溶質從它與另一種溶劑所組成的溶液中提取出來。

      2、粗鹽的提純:

      (1)粗鹽的成分:主要是NaCl,還含有MgCl2、CaCl2、Na2SO4、泥沙等雜質

      (2)步驟:

      ①將粗鹽溶解后過濾;

      ②在過濾后得到粗鹽溶液中加過量試劑BaCl2(除SO42-)、Na2CO3(除Ca2+、過量的Ba2+)、NaOH(除Mg2+)溶液后過濾;

      ③得到濾液加鹽酸(除過量的CO32-、OH-)調pH=7得到NaCl溶液;

      ④蒸發、結晶得到精鹽。

      加試劑順序關鍵:

      (1)Na2CO3在BaCl2之后;

      (2)鹽酸放最后。

      3、蒸餾裝置注意事項:

      ①加熱燒瓶要墊上石棉網;

      ②溫度計的水銀球應位于蒸餾燒瓶的支管口處;

      ③加碎瓷片的目的是防止暴沸;

      ④冷凝水由下口進,上口出。

      4、從碘水中提取碘的實驗時,選用萃取劑應符合原則:

      ①被萃取的物質在萃取劑溶解度比在原溶劑中的大得多;

      ②萃取劑與原溶液溶劑互不相溶;

      ③萃取劑不能與被萃取的物質反應。

      三、離子的檢驗:

      ①SO42-:先加稀鹽酸,再加BaCl2溶液有白色沉淀,原溶液中一定含有SO42-。Ba2++SO42-=BaSO4

      ②Cl-(用AgNO3溶液、稀硝酸檢驗)加AgNO3溶液有白色沉淀生成,再加稀硝酸沉淀不溶解,原溶液中一定含有Cl-;或先加稀硝酸酸化,再加AgNO3溶液,如有白色沉淀生成,則原溶液中一定含有Cl-。Ag++Cl-=AgCl。

      ③CO32-:(用BaCl2溶液、稀鹽酸檢驗)先加BaCl2溶液生成白色沉淀,再加稀鹽酸,沉淀溶解,并生成無色無味、能使澄清石灰水變渾濁的氣體,則原溶液中一定含有CO32-。

      高中化學必修一知識2化學計量在實驗中的應用

      1、物質的量(n)是國際單位制中7個基本物理量之一。

      2、五個新的化學符號:

      3、各個量之間的關系:

      4、溶液稀釋公式:(根據溶液稀釋前后,溶液中溶質的物質的量不變)

      C濃溶液V濃溶液=C稀溶液V稀溶液 (注意單位統一性,一定要將mL化為L來計算)。

      5、溶液中溶質濃度可以用兩種方法表示:

      ①質量分數W

      ②物質的量濃度C

      質量分數W與物質的量濃度C的關系:C=1000ρW/M(其中ρ單位為g/cm3)

      已知某溶液溶質質量分數為W,溶液密度為ρ(g/cm3),溶液體積為V,溶質摩爾質量為M,求溶質的物質的量濃度C。

      【 推斷:根據C=n(溶質)/V(溶液) ,而n(溶質)=m(溶質)/M(溶質)= ρ V(溶液)W/M,考慮密度ρ的單位g/cm3化為g/L,所以有C=1000ρW/M 】。(公式記不清,可設體積1L計算)。

      6、一定物質的量濃度溶液的配制

      (1)配制使用的儀器:托盤天平(固體溶質)、量筒(液體溶質)、容量瓶(強調:在具體實驗時,應寫規格,否則錯!)、燒杯、玻璃棒、膠頭滴管。

      (2)配制的步驟:

      ①計算溶質的量(若為固體溶質計算所需質量,若為溶液計算所需溶液的體積)

      ②稱取(或量取)

      ③溶解(靜置冷卻)

      ④轉移

      ⑤洗滌

      ⑥定容

      ⑦搖勻。

      (如果儀器中有試劑瓶,就要加一個步驟:裝瓶)。

      例如:配制400mL0.1mol/L的Na2CO3溶液:

      (1)計算:需無水Na2CO3 5.3 g。

      (2)稱量:用托盤天平稱量無水Na2CO3 5.3 g。

      (3)溶解:所需儀器燒杯、玻璃棒。

      (4)轉移:將燒杯中的溶液沿玻璃棒小心地引流到500mL容量瓶中。

      (5)定容:當往容量瓶里加蒸餾水時,距刻度線1-2cm處停止,為避免加水的體積過多,改用膠頭滴管加蒸餾水到溶液的凹液面正好與刻度線相切,這個操作叫做定容。

      注意事項:

      ①不能配制任意體積的一定物質的量濃度的溶液,這是因為容量瓶的容積是固定的,沒有任意體積規格的容量瓶。

      ②溶液注入容量瓶前需恢復到室溫,這是因為容量瓶受熱易炸裂,同時溶液溫度過高會使容量瓶膨脹影響溶液配制的精確度。

      ③用膠頭滴管定容后再振蕩,出現液面低于刻度線時不要再加水,這是因為振蕩時有少量溶液粘在瓶頸上還沒完全回流,故液面暫時低于刻度線,若此時又加水會使所配制溶液的濃度偏低。

      ④如果加水定容時超出了刻度線,不能將超出部分再吸走,須應重新配制。

      ⑤如果搖勻時不小心灑出幾滴,不能再加水至刻度,必須重新配制,這是因為所灑出的幾滴溶液中含有溶質,會使所配制溶液的濃度偏低。

      ⑥溶質溶解后轉移至容量瓶時,必須用少量蒸餾水將燒杯及玻璃棒洗滌2—3次,并將洗滌液一并倒入容量瓶,這是因為燒杯及玻璃棒會粘有少量溶質,只有這樣才能盡可能地把溶質全部轉移到容量瓶中。

      高中化學必修一知識31、掌握兩種常見的分類方法:交叉分類法和樹狀分類法。

      2、分散系及其分類:

      (1)分散系組成:分散劑和分散質,按照分散質和分散劑所處的狀態,分散系可以有9種組合方式。

      (2)當分散劑為液體時,根據分散質粒子大小可以將分散系分為溶液、膠體、濁液。

      3、膠體:

      (1)常見膠體:Fe(OH)3膠體、Al(OH)3膠體、血液、豆漿、淀粉溶液、蛋白質溶液、有色玻璃、墨水等。

      (2)膠體的特性:能產生丁達爾效應。區別膠體與其他分散系常用方法丁達爾效應。

      膠體與其他分散系的本質區別是分散質粒子大小。

      (3)Fe(OH)3膠體的制備方法:將飽和FeCl3溶液滴入沸水中,繼續加熱至體系呈紅褐色,停止加熱,得Fe(OH)3膠體。

      第二節 離子反應

      一、電解質和非電解質

      電解質:在水溶液里或熔融狀態下能導電的化合物。

      1、化合物

      非電解質:在水溶液中和熔融狀態下都不能導電的化合物。(如:酒精[乙醇]、蔗糖、SO2、SO3、NH3、CO2等是非電解質。)

      (1)電解質和非電解質都是化合物,單質和混合物既不是電解質也不是非電解質。

      (2)酸、堿、鹽和水都是電解質(特殊:鹽酸(混合物)電解質溶液)。

      (3)能導電的物質不一定是電解質。能導電的物質:電解質溶液、熔融的堿和鹽、金屬單質和石墨。

      電解質需在水溶液里或熔融狀態下才能導電。固態電解質(如:NaCl晶體)不導電,液態酸(如:液態HCl)不導電。

      2、溶液能夠導電的原因:有能夠自由移動的離子。

      3、電離方程式:要注意配平,原子個數守恒,電荷數守恒。

      如:Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-

      二、離子反應:

      1、離子反應發生的條件:生成沉淀、生成氣體、水。

      2、離子方程式的書寫:(寫、拆、刪、查)

      ①寫:寫出正確的化學方程式。(要注意配平。)

      ②拆:把易溶的強電解質(易容的鹽、強酸、強堿)寫成離子形式。

      常見易溶的強電解質有:

      三大強酸(H2SO4、HCl、HNO3),四大強堿[NaOH、KOH、Ba(OH)2、Ca(OH)2(澄清石灰水拆,石灰乳不拆)],可溶性鹽,這些物質拆成離子形式,其他物質一律保留化學式。

      ③刪:刪除不參加反應的離子(價態不變和存在形式不變的離子)。

      ④查:檢查書寫離子方程式等式兩邊是否原子個數守恒、電荷數守恒。

      3、離子方程式正誤判斷:(看幾看)

      ①看是否符合反應事實(能不能發生反應,反應物、生成物對不對)。

      ②看是否可拆。

      ③看是否配平(原子個數守恒,電荷數守恒)。

      ④看“=”“ ”“”“”是否應用恰當。

      4、離子共存問題

      (1)由于發生復分解反應(生成沉淀或氣體或水)的離子不能大量共存。

      生成沉淀:AgCl、BaSO4、BaSO3、BaCO3、CaCO3、Mg(OH)2、Cu(OH)2等。

      生成氣體:CO32-、HCO3-等易揮發的弱酸的酸根與H+不能大量共存。

      生成H2O:①H+和OH-生成H2O。②酸式酸根離子如:HCO3-既不能和H+共存,也不能和OH-共存。如:HCO3-+H+=H2O+CO2,HCO3-+OH-=H2O+CO32-

      (2)審題時應注意題中給出的附加條件。

      ①無色溶液中不存在有色離子:Cu2+、Fe3+、Fe2+、MnO4-(常見這四種有色離子)。

      ②注意挖掘某些隱含離子:酸性溶液(或pH7)中隱含有OH-。

      ③注意題目要求“大量共存”還是“不能大量共存”。

      高中化學必修一知識4一、鈉 Na

      1、單質鈉的物理性質:鈉質軟、銀白色、熔點低、密度比水的小但比煤油的大。

      2、單質鈉的化學性質:

      ①鈉與O2反應

      常溫下:4Na + O2=2Na2O (新切開的鈉放在空氣中容易變暗)

      加熱時:2Na + O2==Na2O2 (鈉先熔化后燃燒,發出黃色火焰,生成淡黃色固體Na2O2。)

      Na2O2中氧元素為-1價,Na2O2既有氧化性又有還原性。

      2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2

      2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2

      Na2O2是呼吸面具、潛水艇的供氧劑,Na2O2具有強氧化性能漂白。

      ②鈉與H2O反應

      2Na+2H2O=2NaOH+H2

      離子方程式:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2(注意配平)

      實驗現象:“浮——鈉密度比水小;游——生成氫氣;響——反應劇烈;

      熔——鈉熔點低;紅——生成的NaOH遇酚酞變紅”。

      ③鈉與鹽溶液反應

      如鈉與CuSO4溶液反應,應該先是鈉與H2O反應生成NaOH與H2,再和CuSO4溶液反應,有關化學方程式:

      2Na+2H2O=2NaOH+H2

      CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2+Na2SO4

      總的方程式:2Na+2H2O+CuSO4=Cu(OH)2+Na2SO4+H2

      實驗現象:有藍色沉淀生成,有氣泡放出

      K、Ca、Na三種單質與鹽溶液反應時,先與水反應生成相應的堿,堿再和鹽溶液反應

      ④鈉與酸反應:

      2Na+2HCl=2NaCl+H2(反應劇烈)

      離子方程式:2Na+2H+=2Na++H2

      3、鈉的存在:以化合態存在。

      4、鈉的保存:保存在煤油或石蠟中。

      5、鈉在空氣中的變化過程:NaNa2ONaOHNa2CO3Na2CO3·10H2O(結晶)Na2CO3(風化),最終得到是一種白色粉末。

      一小塊鈉置露在空氣中的現象:銀白色的鈉很快變暗(生成Na2O),跟著變成白色固體(NaOH),然后在固體表面出現小液滴(NaOH易潮解),最終變成白色粉未(最終產物是Na2CO3)。

      二、鋁 Al

      1、單質鋁的物理性質:銀白色金屬、密度小(屬輕金屬)、硬度小、熔沸點低。

      2、單質鋁的化學性質

      ①鋁與O2反應:常溫下鋁能與O2反應生成致密氧化膜,保護內層金屬。加熱條件下鋁能與O2反應生成氧化鋁:4Al+3O2==2Al2O3

      ②常溫下Al既能與強酸反應,又能與強堿溶液反應,均有H2生成,也能與不活潑的金屬鹽溶液反應:

      2Al+6HCl=2AlCl3+3H2

      ( 2Al+6H+=2Al3++3H2 )

      2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2

      ( 2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2 )

      2Al+3Cu(NO3)2=2Al(NO3) 3+3Cu

      ( 2Al+3Cu2+=2Al3++3Cu )

      注意:鋁制餐具不能用來長時間存放酸性、堿性和咸的食品。

      ③鋁與某些金屬氧化物的反應(如V、Cr、Mn、Fe的氧化物)叫做鋁熱反應

      Fe2O3+2Al == 2Fe+Al2O3,Al 和 Fe2O3的混合物叫做鋁熱劑。利用鋁熱反應焊接鋼軌。

      三、鐵

      1、單質鐵的物理性質:鐵片是銀白色的,鐵粉呈黑色,純鐵不易生銹,但生鐵(含碳雜質的鐵)在潮濕的空氣中易生銹。

      (原因:形成了鐵碳原電池。鐵銹的主要成分是Fe2O3)。

      2、單質鐵的化學性質:

      ①鐵與氧氣反應:3Fe+2O2===Fe3O4(現象:劇烈燃燒,火星四射,生成黑色的固體)

      ②與非氧化性酸反應:Fe+2HCl=FeCl2+H2 (Fe+2H+=Fe2++H2)

      常溫下鋁、鐵遇濃硫酸或濃硝酸鈍化。加熱能反應但無氫氣放出。

      ③與鹽溶液反應: Fe+CuSO4=FeSO4+Cu(Fe+Cu2+=Fe2++Cu)

      ④與水蒸氣反應:3Fe+4H2O(g)==Fe3O4+4H2

      第二節 幾種重要的金屬化合物

      一、氧化物

      1、Al2O3的性質:氧化鋁是一種白色難溶物,其熔點很高,可用來制造耐火材料如坩鍋、耐火管、耐高溫的實驗儀器等。

      Al2O3是兩性氧化物:既能與強酸反應,又能與強堿反應:

      Al2O3+ 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O (Al2O3+6H+=2Al3++3H2O )

      Al2O3+ 2NaOH == 2NaAlO2 +H2O(Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O)

      2、鐵的氧化物的性質:FeO、Fe2O3都為堿性氧化物,能與強酸反應生成鹽和水。

      FeO+2HCl =FeCl2 +H2O

      Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O

      二、氫氧化物

      1、氫氧化鋁

      Al(OH)3

      ①Al(OH)3是兩性氫氧化物,在常溫下它既能與強酸,又能與強堿反應:

      Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O(Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O)

      Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O(Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O)

      ②Al(OH)3受熱易分解成Al2O3:2Al(OH)3==Al2O3+3H2O(規律:不溶性堿受熱均會分解)

      ③Al(OH)3的制備:實驗室用可溶性鋁鹽和氨水反應來制備Al(OH)3

      Al2(SO4)3+6NH3·H2O=2 Al(OH)3+3(NH4)2SO4

      (Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3+3NH4+)

      因為強堿(如NaOH)易與Al(OH)3反應,所以實驗室不用強堿制備Al(OH)3,而用氨水。

      2、鐵的氫氧化物:氫氧化亞鐵Fe(OH)2(白色)和氫氧化鐵Fe(OH)3(紅褐色)

      ①都能與酸反應生成鹽和水:

      Fe(OH)2+2HCl=FeCl2+2H2O(Fe(OH)2+2H+=Fe2++2H2O)

      Fe(OH)3+3HCl=FeCl3+3H2O(Fe(OH)3 + 3H+ = Fe3+ + 3H2O)

      ②Fe(OH)2可以被空氣中的氧氣氧化成Fe(OH)3

      4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3(現象:白色沉淀灰綠色紅褐色)

      ③Fe(OH)3受熱易分解生成Fe2O3:2Fe(OH)3==Fe2O3+3H2O

      3、氫氧化鈉NaOH:俗稱燒堿、火堿、苛性鈉,易潮解,有強腐蝕性,具有堿的通性。

      三、鹽

      1、鐵鹽(鐵為+3價)、亞鐵鹽(鐵為+2價)的性質:

      ①鐵鹽(鐵為+3價)具有氧化性,可以被還原劑(如鐵、銅等)還原成亞鐵鹽:

      2FeCl3+Fe=3FeCl2( 2Fe3++Fe=3Fe2+ )(價態歸中規律)

      2FeCl3+Cu=2FeCl2+CuCl2( 2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+ )(制印刷電路板的反應原理)

      亞鐵鹽(鐵為+2價)具有還原性,能被氧化劑(如氯氣、氧氣、硝酸等)氧化成鐵鹽:

      2FeCl2+Cl2=2FeCl3 ( 2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl- )

      ②Fe3+離子的檢驗:

      a.溶液呈黃色;

      b.加入KSCN(硫氰化鉀)溶液變紅色;

      c.加入NaOH溶液反應生成紅褐色沉淀[Fe(OH)3]。

      Fe2+離子的檢驗:

      a.溶液呈淺綠色;

      b.先在溶液中加入KSCN溶液,不變色,再加入氯水,溶液變紅色;

      c.加入NaOH溶液反應先生成白色沉淀,迅速變成灰綠色沉淀,最后變成紅褐色沉淀。

      高中化學必修一知識5二氧化硅(SiO2):

      (1)SiO2的空間結構:立體網狀結構,SiO2直接由原子構成,不存在單個SiO2分子。

      (2)物理性質:熔點高,硬度大,不溶于水。

      (3)化學性質:SiO2常溫下化學性質很不活潑,不與水、酸反應(氫氟酸除外),能與強堿溶液、氫氟酸反應,高溫條件下可以與堿性氧化物反應:

      ①與強堿反應:SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O(生成的硅酸鈉具有粘性,所以不能用帶磨口玻璃塞試劑瓶存放NaOH溶液和Na2SiO3溶液,避免Na2SiO3將瓶塞和試劑瓶粘住,打不開,應用橡皮塞)。

      ②與氫氟酸反應[SiO2的特性]:SiO2+4HF=SiF4+2H2O(利用此反應,氫氟酸能雕刻玻璃;氫氟酸不能用玻璃試劑瓶存放,應用塑料瓶)。

      ③高溫下與堿性氧化物反應:SiO2+CaOCaSiO3

      (4)用途:光導纖維、瑪瑙飾物、石英坩堝、水晶鏡片、石英鐘、儀器軸承、玻璃和建筑材料等。

      3、硅酸(H2SiO3):

      (1)物理性質:不溶于水的白色膠狀物,能形成硅膠,吸附水分能力強。

      (2)化學性質:H2SiO3是一種弱酸,酸性比碳酸還要弱,其酸酐為SiO2,但SiO2不溶于水,故不能直接由SiO2溶于水制得,而用可溶性硅酸鹽與酸反應制?。?強酸制弱酸原理)

      Na2SiO3+2HCl=2NaCl+H2SiO3

      Na2SiO3+CO2+H2O=H2SiO3+Na2CO3(此方程式證明酸性:H2SiO3

      (3)用途:硅膠作干燥劑、催化劑的載體。

      4、硅酸鹽

      硅酸鹽:硅酸鹽是由硅、氧、金屬元素組成的化合物的總稱。硅酸鹽種類很多,大多數難溶于水,最常見的可溶性硅酸鹽是Na2SiO3,Na2SiO3的水溶液俗稱水玻璃,又稱泡花堿,是一種無色粘稠的液體,可以作黏膠劑和木材防火劑。硅酸鈉水溶液久置在空氣中容易變質:

      Na2SiO3+CO2+H2O=Na2CO3+H2SiO3(有白色沉淀生成)

      傳統硅酸鹽工業三大產品有:玻璃、陶瓷、水泥。

      硅酸鹽由于組成比較復雜,常用氧化物的形式表示:活潑金屬氧化物較活潑金屬氧化物二氧化硅水。氧化物前系數配置原則:除氧元素外,其他元素按配置前后原子個數守恒原則配置系數。

      硅酸鈉:Na2SiO3 Na2O·SiO2

      硅酸鈣:CaSiO3 CaO·SiO2

      第6篇

      如果說創新是成功的常青樹,那么知識就是滋養的長流水;如果說潛能是創造力的根基,那么知識就是潛能的主要內容。下面小編給大家分享一些高中化學必修一的知識,希望能夠幫助大家,歡迎閱讀!

      高中化學必修一的知識1第一節 化學實驗基本方法

      一、熟悉化學實驗基本操作

      危險化學品標志,如酒精、汽油——易燃液體;

      濃H2SO4、NaOH(酸堿)——腐蝕品

      二、混合物的分離和提純:

      1、分離的方法:

      ①過濾:固體(不溶)和液體的分離。

      ②蒸發:固體(可溶)和液體分離。

      ③蒸餾:沸點不同的液體混合物的分離。

      ④分液:互不相溶的液體混合物。

      ⑤萃?。豪没旌衔镏幸环N溶質在互不相溶的溶劑里溶解性的不同,用一種溶劑把溶質從它與另一種溶劑所組成的溶液中提取出來。

      2、粗鹽的提純:

      (1)粗鹽的成分:主要是NaCl,還含有MgCl2、CaCl2、Na2SO4、泥沙等雜質

      (2)步驟:

      ①將粗鹽溶解后過濾;

      ②在過濾后得到粗鹽溶液中加過量試劑BaCl2(除SO42-)、Na2CO3(除Ca2+、過量的Ba2+)、NaOH(除Mg2+)溶液后過濾;

      ③得到濾液加鹽酸(除過量的CO32-、OH-)調pH=7得到NaCl溶液;

      ④蒸發、結晶得到精鹽。

      加試劑順序關鍵:

      (1)Na2CO3在BaCl2之后;

      (2)鹽酸放最后。

      3、蒸餾裝置注意事項:

      ①加熱燒瓶要墊上石棉網;

      ②溫度計的水銀球應位于蒸餾燒瓶的支管口處;

      ③加碎瓷片的目的是防止暴沸;

      ④冷凝水由下口進,上口出。

      4、從碘水中提取碘的實驗時,選用萃取劑應符合原則:

      ①被萃取的物質在萃取劑溶解度比在原溶劑中的大得多;

      ②萃取劑與原溶液溶劑互不相溶;

      ③萃取劑不能與被萃取的物質反應。

      三、離子的檢驗:

      ①SO42-:先加稀鹽酸,再加BaCl2溶液有白色沉淀,原溶液中一定含有SO42-。Ba2++SO42-=BaSO4

      ②Cl-(用AgNO3溶液、稀硝酸檢驗)加AgNO3溶液有白色沉淀生成,再加稀硝酸沉淀不溶解,原溶液中一定含有Cl-;或先加稀硝酸酸化,再加AgNO3溶液,如有白色沉淀生成,則原溶液中一定含有Cl-。Ag++Cl-=AgCl。

      ③CO32-:(用BaCl2溶液、稀鹽酸檢驗)先加BaCl2溶液生成白色沉淀,再加稀鹽酸,沉淀溶解,并生成無色無味、能使澄清石灰水變渾濁的氣體,則原溶液中一定含有CO32-。

      高中化學必修一的知識2第二節 化學計量在實驗中的應用

      1、物質的量(n)是國際單位制中7個基本物理量之一。

      2、五個新的化學符號

      3、各個量之間的關系

      4、溶液稀釋公式:(根據溶液稀釋前后,溶液中溶質的物質的量不變)

      C濃溶液V濃溶液=C稀溶液V稀溶液 (注意單位統一性,一定要將mL化為L來計算)。

      5、溶液中溶質濃度可以用兩種方法表示:

      ①質量分數W

      ②物質的量濃度C

      質量分數W與物質的量濃度C的關系:C=1000ρW/M(其中ρ單位為g/cm3)

      已知某溶液溶質質量分數為W,溶液密度為ρ(g/cm3),溶液體積為V,溶質摩爾質量為M,求溶質的物質的量濃度C。

      【 推斷:根據C=n(溶質)/V(溶液) ,而n(溶質)=m(溶質)/M(溶質)= ρ V(溶液)W/M,考慮密度ρ的單位g/cm3化為g/L,所以有C=1000ρW/M 】。(公式記不清,可設體積1L計算)。

      6、一定物質的量濃度溶液的配制

      (1)配制使用的儀器:托盤天平(固體溶質)、量筒(液體溶質)、容量瓶(強調:在具體實驗時,應寫規格,否則錯!)、燒杯、玻璃棒、膠頭滴管。

      (2)配制的步驟:

      ①計算溶質的量(若為固體溶質計算所需質量,若為溶液計算所需溶液的體積)

      ②稱取(或量取)

      ③溶解(靜置冷卻)

      ④轉移

      ⑤洗滌

      ⑥定容

      ⑦搖勻。

      (如果儀器中有試劑瓶,就要加一個步驟:裝瓶)。

      例如:配制400mL0.1mol/L的Na2CO3溶液:

      (1)計算:需無水Na2CO3 5.3 g。

      (2)稱量:用托盤天平稱量無水Na2CO3 5.3 g。

      (3)溶解:所需儀器燒杯、玻璃棒。

      (4)轉移:將燒杯中的溶液沿玻璃棒小心地引流到500mL容量瓶中。

      (5)定容:當往容量瓶里加蒸餾水時,距刻度線1-2cm處停止,為避免加水的體積過多,改用膠頭滴管加蒸餾水到溶液的凹液面正好與刻度線相切,這個操作叫做定容。

      注意事項:

      ①不能配制任意體積的一定物質的量濃度的溶液,這是因為容量瓶的容積是固定的,沒有任意體積規格的容量瓶。

      ②溶液注入容量瓶前需恢復到室溫,這是因為容量瓶受熱易炸裂,同時溶液溫度過高會使容量瓶膨脹影響溶液配制的精確度。

      ③用膠頭滴管定容后再振蕩,出現液面低于刻度線時不要再加水,這是因為振蕩時有少量溶液粘在瓶頸上還沒完全回流,故液面暫時低于刻度線,若此時又加水會使所配制溶液的濃度偏低。

      ④如果加水定容時超出了刻度線,不能將超出部分再吸走,須應重新配制。

      ⑤如果搖勻時不小心灑出幾滴,不能再加水至刻度,必須重新配制,這是因為所灑出的幾滴溶液中含有溶質,會使所配制溶液的濃度偏低。

      ⑥溶質溶解后轉移至容量瓶時,必須用少量蒸餾水將燒杯及玻璃棒洗滌2—3次,并將洗滌液一并倒入容量瓶,這是因為燒杯及玻璃棒會粘有少量溶質,只有這樣才能盡可能地把溶質全部轉移到容量瓶中。

      高中化學必修一的知識3第一節 物質的分類

      1、掌握兩種常見的分類方法:交叉分類法和樹狀分類法。

      2、分散系及其分類:

      (1)分散系組成:分散劑和分散質,按照分散質和分散劑所處的狀態,分散系可以有9種組合方式。

      (2)當分散劑為液體時,根據分散質粒子大小可以將分散系分為溶液、膠體、濁液。

      3、膠體:

      (1)常見膠體:Fe(OH)3膠體、Al(OH)3膠體、血液、豆漿、淀粉溶液、蛋白質溶液、有色玻璃、墨水等。

      (2)膠體的特性:能產生丁達爾效應。區別膠體與其他分散系常用方法丁達爾效應。

      膠體與其他分散系的本質區別是分散質粒子大小。

      (3)Fe(OH)3膠體的制備方法:將飽和FeCl3溶液滴入沸水中,繼續加熱至體系呈紅褐色,停止加熱,得Fe(OH)3膠體。

      高中化學必修一的知識4離子反應

      一、電解質和非電解質

      電解質:在水溶液里或熔融狀態下能導電的化合物。

      1、化合物

      非電解質:在水溶液中和熔融狀態下都不能導電的化合物。(如:酒精[乙醇]、蔗糖、SO2、SO3、NH3、CO2等是非電解質。)

      (1)電解質和非電解質都是化合物,單質和混合物既不是電解質也不是非電解質。

      (2)酸、堿、鹽和水都是電解質(特殊:鹽酸(混合物)電解質溶液)。

      (3)能導電的物質不一定是電解質。能導電的物質:電解質溶液、熔融的堿和鹽、金屬單質和石墨。

      電解質需在水溶液里或熔融狀態下才能導電。固態電解質(如:NaCl晶體)不導電,液態酸(如:液態HCl)不導電。

      2、溶液能夠導電的原因:有能夠自由移動的離子。

      3、電離方程式:要注意配平,原子個數守恒,電荷數守恒。

      如:Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-

      二、離子反應:

      1、離子反應發生的條件:生成沉淀、生成氣體、水。

      2、離子方程式的書寫:(寫、拆、刪、查)

      ①寫:寫出正確的化學方程式。(要注意配平。)

      ②拆:把易溶的強電解質(易容的鹽、強酸、強堿)寫成離子形式。

      常見易溶的強電解質有:

      三大強酸(H2SO4、HCl、HNO3),四大強堿[NaOH、KOH、Ba(OH)2、Ca(OH)2(澄清石灰水拆,石灰乳不拆)],可溶性鹽,這些物質拆成離子形式,其他物質一律保留化學式。

      ③刪:刪除不參加反應的離子(價態不變和存在形式不變的離子)。

      ④查:檢查書寫離子方程式等式兩邊是否原子個數守恒、電荷數守恒。

      3、離子方程式正誤判斷:(看幾看)

      ①看是否符合反應事實(能不能發生反應,反應物、生成物對不對)。

      ②看是否可拆。

      ③看是否配平(原子個數守恒,電荷數守恒)。

      ④看“=”“ ”“”“”是否應用恰當。

      4、離子共存問題

      (1)由于發生復分解反應(生成沉淀或氣體或水)的離子不能大量共存。

      生成沉淀:AgCl、BaSO4、BaSO3、BaCO3、CaCO3、Mg(OH)2、Cu(OH)2等。

      生成氣體:CO32-、HCO3-等易揮發的弱酸的酸根與H+不能大量共存。

      生成H2O:①H+和OH-生成H2O。②酸式酸根離子如:HCO3-既不能和H+共存,也不能和OH-共存。如:HCO3-+H+=H2O+CO2,HCO3-+OH-=H2O+CO32-

      (2)審題時應注意題中給出的附加條件。

      ①無色溶液中不存在有色離子:Cu2+、Fe3+、Fe2+、MnO4-(常見這四種有色離子)。

      ②注意挖掘某些隱含離子:酸性溶液(或pH7)中隱含有OH-。

      ③注意題目要求“大量共存”還是“不能大量共存”。

      高中化學必修一的知識5氧化還原反應

      一、氧化還原反應

      1、氧化還原反應的本質:有電子轉移(包括電子的得失或偏移)。

      2、氧化還原反應的特征:有元素化合價升降。

      3、判斷氧化還原反應的依據:凡是有元素化合價升降或有電子的轉移的化學反應都屬于氧化還原反應。

      4、氧化還原反應相關概念:

      還原劑(具有還原性):失(失電子)升(化合價升高)氧(被氧化或發生氧化反應)生成氧化產物。

      氧化劑(具有氧化性):得(得電子)降(化合價降低)還(被還原或發生還原反應)生成還原產物。

      【注】一定要熟記以上內容,以便能正確判斷出一個氧化還原反應中的氧化劑、還原劑、氧化產物和還原產物;氧化劑、還原劑在反應物中找;氧化產物和還原產物在生成物中找。

      二、氧化性、還原性強弱的判斷

      (1)根據氧化還原反應方程式在同一氧化還原反應中,

      氧化性:氧化劑>氧化產物

      第7篇

      【關鍵詞】初高中銜接;基礎教學;二次“創作”;課堂效率

      我省從2010年起施行新課改已經2年,面對新的高考要求如何搞好高一化學教學是擺在我們面前必須思考的一個問題。高一化學必修課程是為全體高中學生開設的化學課程,是要讓每個高中學生都能獲得最基本的化學素養,同時還要為學生在高二高三階段學習化學的其它模塊提供必要的知識基礎。因而搞好高一化學必修課的教學就顯得特別重要。我認為在實施高一化學必修課教學時要做好以下幾方面的工作。

      一、仍然必須做好初高中化學的銜接工作

      從高一新教材看化學科中許多章節問題的提出與探究所需知識除新學知識外,不少來自初中,有一些重點問題所需知識由于中考不作要求,有的初中學?;旧喜恢v,這對學生的后續學習產生不利影響。而高中教師熟悉初中教材就能清楚學生具備了怎樣的化學基礎;明確哪些知識點在初中已經基本解決;哪些知識點初三教材中出現但中考不做要求,高中教材中沒有出現但做要求;哪些知識點在初中未解決,應在高中拓寬和加深,要做到心中有數,防止學生一知半解,理解錯誤。比如我們在學習酸性氧化物與非金屬氧化物、堿性氧化物與金屬氧化物的關系;酸、堿、鹽反應規律的延伸等。除此之外,還需注意與初中化學教材中相關知識點的銜接,如元素周期表、氧化-還原反應、金屬活動性順序、人類重要的營養物質等等。有的是高中新內容,有的是初中的舊知識,要剖析新舊知識,幫助學生溫故而知新,實現由淺入深的轉化。 建議高一化學教師在正式學習高一的新知識之前,先拿出一周左右的時間來復習初中知識。這樣做一方面可以使學生把心從假期中收回來,容易進入學習狀態,不會錯過新知識的學習;另一方面在復習中穿插高中知識點,學生也容易接受。

      二、正確處理好基礎教學與彈性教學的關系,防止盲目拓展知識內容

      縱觀高一化學必修模塊,其學習內容幾乎是以前三年高中的全部化學內容,如果教師不認真理會新課標要求,就會出現任意拔高教學要求,拓展教學內容,增加學生的學習負擔,人為制造教學時間與教學內容的緊張關系。

      高一化學必修模塊的教學目的是要培養學生具有最基本的科學素養,因此在教學過程中要特別注意強調教學的基礎性。教師要充分認識新課標下高中化學教學內容深化的階段性原則。高一化學教材是依照物質分類的思想進行編排的,教材通過提供實驗事實、科學史話等感性材料,采用分析、歸納的方法讓學生獲取一些最簡單的化學知識和了解最基本的研究方法,因此,對于同樣的教學內容在不同的教學階段其地位、作用和要求也是不同的。如“膠體”,僅限于讓學生知道會判斷膠體、溶液、濁液和了解它們的本質區別,從丁達爾效應、過濾等角度認識這三種分散系的不同,對于膠體的其它性質如電泳、布朗運動、聚沉等教材都以科學視野的方式出現,對學生不作過高要求。

      三、正確處理好知識的科學呈現方式,積極對教材進行第二次“創作”

      高中化學教材的編排采用的是專題式的模塊結構,缺乏嚴謹的化學理論作支撐,在很大程度上影響了知識的內在邏輯關系,給教師的教、學生的學都帶來了許多邏輯思維上的不便,許多學生反應“一學就會,一用就混”,因此教師一定要深入地研究教材內容,挖掘知識的內在聯系,結合學生的認知規律組織教學。

      例如第三章的《金屬及其化合物》,這是典型的元素化合物知識,但本節知識的呈現方式不是像舊教材那樣以元素周期律理論為主要線索,而是以物質分類的思想,按照單質、氧化物、氫氧化物和鹽為橫向分類,并作橫同比較,突出物質的性質特征,這樣的知識呈現方式很容易讓人感覺凌亂,把握不住各類物質間的知識規律與知識的內在聯系,從而易使學生學習時感覺很茫然,找不到學好這些知識點的方法,易陷進死記硬背的泥坑。因此教師在課堂教學中要善于處理教材,對教材進行剖析,盡管教材是按物質分類思想編排的,但作為每一種物質來說教材還是按照物質的結構、性質、制備和用途來描述的。教師要告訴學生學習物質性質的一般方法。在學習完本節后,教師還要對每種金屬和它的化合物的知識進行歸納小結,找出各知識點之間的內在聯系,幫助學生梳理知識或在教師的指導下讓學生自己梳理各知識點。

      四、研究導入新課的藝術,牢牢地吸引學生的思想火花,提高課堂效率

      學習是一個積累的過程,只有把握好每一個知識點,才能讓學生打下堅實的化學學科基礎。而要把握好每一個知識點,就必須爭取每堂課的效率。所以,研究導入新課的藝術是非常有必要的,這樣既能牢牢地吸引學生的思想火花,又能從實際中緩解教學時間與教學內容的緊張關系并減輕學生的學習負擔。應該把握三個原則:①整體性原則。在化學教學中不僅要重視新舊知識點與點的銜接,更要注重知識點與面的切合;②趣味性原則?!芭d趣是最好的教師”,根據學生的年齡特征和心理狀態,考慮情感目標的達成,趣味性的導入是激發學生求知欲的關鍵所在;③適度性原則。新課的導入不要故弄玄虛,不要過于深奧,要使大多數學生通過教師的導入對本節課的教學內容有一個初步了解,有興趣有欲望學習本節課的內容,更有信心掌握本節課的內容。

      綜上所述,我們應當制定相應的教學策略,把握高一,讓學生更好更快適應高中進度快、難度大的化學教學特點。當困難和希望同在,挑戰與機遇并存時,我們教師應主動地引導學生走好這三年第一步,讓學生打下一個堅實的化學學科基礎。

      中文字幕一区二区三区免费看