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文档简介
1、一、在水溶液里部分电离的电解质;在水溶液完全电离成离子的电解质 二、氧化还原反应里,所含元素的化合价升高(得到电子)的物质;在氧化还原反应里,所含元素的化合价升高(失去电子)的物质 三、可以表示某个反应可以表示某类反应 四、H2CO3 H+HCO3- HCO3- H+CO32- S2-+H2O HS-+OH- HS-+H2O H2S+OH- Al3+3HCO3-=Al(OH)3 +CO2 CO2+Ca2+2OH-=CaCO3 +H2O CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O 离子反应发生的条件 1有离子参加的反应 2沉淀 弱电解质 气体 氧化还原反应 3溶液中某种或某些离子浓度降低,自
2、主学习,1.C 2.OH-+CO2=HCO3- MgCO3+2H+=Mg2+CO2+H2O Al3+3NH3H2O=Al(OH)3+3NH4+ Ba2+2OH-+2H+SO42-=BaSO4+ 2H2O Ag+Cl-=AgCl ClO-+H+=HClO,预习自测,:,第四节 离子反应 第1课时,第三章 物质在水溶液中的行为,重难点,1.能正确书写离子反应方程式,并能判断离子方程式的正误 2.能正确判断离子间能否大量共存,酸:绝大多数溶于水 (硅酸、高级脂肪酸不溶) 碱:碱中易溶钾、钠、钡,一水合氨也易溶 氢氧化钙是微溶 盐:盐酸不溶银亚汞,硫酸不溶铅和钡 碳酸、磷酸、亚硫酸,它们只溶钾、钠、铵
3、 CaSO4、 Ag2SO4、MgCO3微溶 碳酸氢盐等大都溶于水,常见的酸、碱、盐的溶解性,弱酸:一元:HF、HClO 二元:H2CO3、 H2SO3、H2S 三元:H3PO4 绝大多数的有机酸( CH3COOH 等) 弱碱:NH3H2O 及常见的难溶性碱 水:H2O,常见的弱电解质,常见的具有氧化性的物质,(1)活泼非金属单质:如 Cl2、Br2、O2等。 (2)某些高价氧化物,如MnO2等。 (3)氧化性含氧酸,如 浓H2SO4、HNO3 、HClO等 (4)元素(如Mn、Cl、Fe等)处于高化合价时的盐,如 KMnO4、K2Cr2O7、 KClO3、FeCl3等。 (5)过氧化物,如N
4、a2O2、H2O2等。 (6)某些金属阳离子:如Ag+、Fe3+等,常见的具有还原性的物质,(1)活泼金属单质:如 Na、A1、Zn 、 Fe等。 (2)低价态的金属阳离子:如Fe2+等; (3)元素(如S)处于低价时的氧化物,如SO2。 (4)元素(如S等)处于低化合价时的氢化物: 如 H2S、HCl、HI等 。 (5)元素(如S、Fe等)处于低化合价时的盐或酸, 如Na2SO3、H2SO3、FeSO4等。,9,当一种氧化剂与多种还原剂在一起时,则氧化剂先将还原性强的还原剂氧化,然后再将还原性弱的还原剂氧化; 反之,当一种还原剂与多种氧化剂在一起时,则还原剂先将氧化性强的氧化剂还原,然后再将
5、氧化性弱的氧化剂还原。,先后律,氧化还原反应的基本规律,如: 将氯水逐滴加入到FeBr2溶液中,则氯水先将Fe2+氧化,然后再将Br 氧化。,(1)首选要明确离子方程式的书写原则: 易溶、易电离的物质改写成离子形式;难溶于水、难电离的物质、易挥发性的物质、单质、氧化物等均不能改,应写成化学式 微溶物若作生成物,一律视为沉淀,写化学式,标“”;若作反应物,是澄清溶液应改写成离子形式,为浊液则写成化学式如Ca(OH)2 多元弱酸的酸式酸根离子,不能改写或拆开,如HCO3-不能改写成H+ 和CO32- 与“量”有关的离子方程式,可用“少定多变法”来书写。所谓“少定”即量少的反应物,其离子的计量数按化
6、学式确定,所谓“多变”即过量的反应物,其计量数根据反应的需要量确定,不受化学式中的比例制约,是可变的,判断离子方程式的正误,(2)离子方程式正误判断,我们主要从以下七个方面去分析: 看离子反应是否符合客观事实,不可主观臆造产物及反应 看“=”、“ ”、“”、“”等符号的使用是否正确 看表示各物质的化学式是否正确 看是否漏写离子 看原子个数、电荷和电子得失是否守恒 看反应物或产物的配比是否正确 看是否符合题设条件及要求 (如:“2Fe + 6H+=2Fe3+3H2”就不符合客观事实;“Ca2+CO32-=CaCO3”未写“”符号等等),离子间的共存问题,离子间能发生化学反应,则不能在同一溶液中大量共存:离子间不能发生化学反应,则能在同一溶液中大量共存。溶液中离子能否大量共存的规律可分为以下几个方面: (1)由于发生复分解反应而不能大量共存 生成难溶或微溶的物质,如:Ba2+、Ca2+与SO42-;Ag+与Cl-、Br-、I-等 生成易挥发的物质,如:易挥发性弱酸的酸根离子或其酸式酸根离子CO32-、HCO3-、S2-等与H+ 生成难电离的物质,如:CH3COO-、ClO-、F-、与H+;NH4+与OH-;H+与OH-
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