范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

高中化学中重要的18个无机反应

  1.金属铁投入硫酸铜溶液发生置换反应有铜析出:
  Fe+CuSO4==Cu+FeSO4
  类比失误:金属钠投入硫酸铜溶液发生置换反应有铜析出:2Na+CuSO4==Cu+Na2SO4
  失误原因:Cu2+的氧化性强于H+,但Cu2+与金属钠的反应速率远小于水与金属钠的反应速率,故金属钠投入硫酸铜溶液中,首先与水发生置换反应,然后生成的NaOH在与硫酸铜发生复分解反应。即:
  2Na+2H2O+CuSO4==Cu(OH)2↓+Na2SO4+H2↑。
  感悟:金属钠投入到可溶性盐溶液中,总是先与水发生置换反应,然后生成的NaOH再与盐溶液发生复分解反应。
  思考:足量的金属钠投入硫酸铝溶液中可能发生的离子反应是什么?
  2.将二氧化碳气体通入过氧化钠中:
  2Na2O2+2CO2==2Na2CO3+O2
  类比失误:将二氧化硫气体通入过氧化钠中:2Na2O2+2SO2==2Na2SO3+O2
  失误原因:过氧化钠的强氧化性可将还原性气体SO2氧化生成Na2SO4。即:Na2O2+2SO2==Na2SO4。
  3.铁在氯气中燃烧:
  2Fe+3Cl2==2FeCl3
  类比失误:铁与碘混合加热反应:2Fe+3I2==2FeI3
  失误原因:碘单质的氧化性比氯气弱,只能使铁失去最外层的2个电子,生成碘化亚铁(FeI2)。即:Fe+I2==FeI2。
  4.氯气与水的反应:
  Cl2+H2O==HCl+HClO
  类比失误:氟气与水的反应:F2+H2O==HF+HFO
  失误原因:氟气的氧化性比氯气和氧气都强,可以置换出水中的氧,生成氧气和氟化氢。即:2F2+2H2O===4HF+O2。
  感悟:氯气能跟溴化钠、碘化钾等溶液反应置换出溴、碘,但氟气不能跟氯化钠溶液反应置换出氯气。
  思考:将氟气通入熔融的食盐中发生什么反应?
  5.少量二氧化碳气体通入到漂白粉溶液中:
  Ca2++2ClO-+CO2+H2O===CaCO3↓+2HClO
  类比失误:少量二氧化硫气体通入到漂白粉溶液中:Ca2++2ClO-+SO2+H2O===CaSO3↓+2HClO
  失误原因:ClO-离子具有强氧化性可将还原性气体SO2氧化生成CaSO4。即:Ca(ClO)2+SO2+H2O═CaSO4+HCl+HClO。
  6.向Fe(OH)3中加入盐酸:
  Fe(OH)3+3H+==Fe3++3H2O
  类比失误:向Fe(OH)3中氢碘酸加入:Fe(OH)3+3H+==Fe3++3H2O
  失误原因:氢碘酸的还原性比盐酸强,I-离子会被氧化性较强的Fe3+离子氧化生成I2。即:
  2Fe(OH)3+6H++2I-===2Fe2++I2+3H2O。
  7.向中稀硫酸加入FeO:
  FeO+2H+==Fe2++H2O
  类比失误:向稀硝酸中加入FeO:FeO+2H+==Fe2++H2O
  失误原因:稀硫酸没有强氧化性,而稀硝酸具有强氧化性,可将Fe2+离子氧化生成Fe3+离子。即:3FeO+10H++NO3-===3Fe3++NO↑+5H2O。
  感悟:在强氧化性的浓硝酸、稀硝酸中,具有较强还原性的物质(如含Fe2+、S2-、SO32-等离子的化合物)均要被氧化,浓、稀硝酸分别被还原为NO2、NO;在还原性较强的氢碘酸中,具有较强氧化性的物质(如含Fe3+、ClO-、NO3-等离子的化合物)均要被还原,氢碘酸被氧化为I2。
  思考:实验室中利用稀硫酸、稀盐酸分别和硫化亚铁反应可制备硫化氢气体,如果改为稀硝酸和硫化亚铁反应制备,行吗?为什么?
  8.在Ca(HCO3)2溶液中加入过量的Ca(OH)2溶液:
  Ca(HCO3)2+Ca(OH)2==2CaCO3↓+2H2O
  类比失误:在Mg(HCO3)2溶液中加入过量的Ca(OH)2溶液:Mg(HCO3)2+Ca(OH)2==MgCO3↓+CaCO3↓+2H2O
  失误原因:Mg(OH)2的溶解度比MgCO3的溶解度小得多,生成的沉淀应是Mg(OH)2而不是MgCO3。即:
  Mg(HCO3)2+2Ca(OH)2==Mg(OH)2↓+2CaCO3↓+2H2O
  9.镁在二氧化碳中燃烧:
  2Mg+CO2==2MgO+C
  类比失误:镁在二氧化硫中燃烧:2Mg+SO2==2MgO+S
  失误原因:碳化学性质很稳定,镁和碳不反应;而镁与非金属性较强的硫很容易化合生成硫化镁。即:3Mg+O2==2MgO+MgS
  10.实验室中利用稀硫酸、稀盐酸分别与锌反应制取氢气:
  Zn+2H+==Zn2++H2↑
  类比失误:实验室中利用稀硝酸与锌反应制取氢气:Zn+2H+==Zn2++H2↑
  失误原因:具有强氧化性的稀硝酸与金属反应一般不生成氢气。即:
  3Zn+8H++2NO3-==3Zn2++2NO↑+4H2O
  11.氯化铵受热分解:
  NH4Cl==NH3↑+HCl↑
  类比失误:碘化铵受热分解:NH4I==NH3↑+HI↑
  失误原因:碘化氢具有不稳定性,受热极易分解生成氢气和碘单质。
  即:2NH4I==2NH3↑+H2↑+I2↑
  12.铜片可溶于足量的浓硝酸中:
  Cu+4HNO3(浓)==Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O
  类比失误:铁片可溶于足量的浓硝酸中:Fe+6HNO3(浓)==Fe(NO3)3+3NO2↑+3H2O
  失误原因:常温下,铁在浓硝酸中发生钝化,不会被溶解。加热可以反应。
  13.电解熔融氯化镁制取镁:
  MgCl2(熔融)==Mg+Cl2↑
  类比失误:电解熔融氯化铝制取铝:2AlCl3(熔融)==2Al+3Cl2↑
  失误原因:氯化铝是共价化合物,熔融状态下不发生电离,不导电,则不发生电解反应。要采取电解熔融氧化铝的方法制取铝。(目前考试都是这么考的,其实最早制备金属铝还真得就是电解氯化铝的呢!)
  14.分别向氯化钠、溴化钠、碘化钠溶液中滴入硝酸银溶液:
  Ag++Cl-==AgCl↓,Ag++Br-==AgBr↓,Ag++I-==AgI↓
  类比失误:Ag++F-==AgF↓
  失误原因:氟化银可溶于水,不能发生离子反应生成沉淀。
  15.将氯化铝溶液与硫化钠溶液混合:
  2Al3++3S2-+6H2O ==2Al(OH)3↓+3H2S↑
  类比失误:将氯化铁溶液与硫化钠溶液混合:2Fe3++3S2-+6H2O ==2Fe(OH)3↓+3H2S↑
  失误原因:具有强还原性的S2-离子会被氧化性较强的Fe3+离子氧化生成S单质,不发生互相促进水解反应。即:2Fe3++S2-==2Fe2++S↓
  16.过量的二氧化碳通入烧碱溶液中:
  CO2+NaOH== NaHCO3
  类比失误:过量的二氧化硅加入烧碱溶液中:SiO2+NaOH== NaHSiO3
  失误原因:SiO2和NaOH溶液反应不会产生酸式盐。
  17.Ca(ClO)2溶液中通入少量CO2:
  Ca(ClO)2+CO2+H2O==CaCO3↓+2HClO
  类比失误:NaClO溶液中通入少量CO2:2NaClO+CO2+H2O==Na2CO3+2HClO
  失误原因:H2CO3电离常数:K1=4.30×l0-7,K2=5.61×10-11;HClO电离常数:K=2.95×10-8;酸性强弱:碳酸﹥次氯酸﹥碳酸氢钠,强者先反应,所以生成NaHCO3。
  或者理解为:三种盐溶液的碱性强弱:Na2CO3﹥NaClO﹥NaHCO3,而NaClO又是过量,所以反应就不可能生成Na2CO3,只可能生成NaHCO3。即:NaClO+CO2+H2O==NaHCO3+HClO。但Ca(ClO)2溶液中通入少量CO2,由于生成CaCO3是难溶盐,所以反应能进行。
  18.将少量Cl2通入FeBr2溶液中:
  2Fe2++Cl2==2Fe3++2Cl-
  类比失误:将少量Cl2通入FeI2溶液中:2Fe2++Cl2==2Fe3++2Cl-
  失误原因:当少量氧化剂与多种还原剂反应时,还原性强的微粒先反应,因为还原性强弱:I->Fe2+>Br-,将少量Cl2通入FeI2溶液中,发生的离子反应是:Cl2+2I-==2Cl-+I2。
  感悟:类比思维可以帮助我们认识同一类的化学反应,进而通过模仿和创新来解决有关化学反应的问题。但类比思维时,若不重视反应规律中的特殊情况,必然导致类比失误,要引以为戒。因此,进行类比思维时要特别注意物质特性(如强氧化性、强还原性、难溶性、不稳定性等)的干扰,认真分析比较,以防错误类比的现象发生。

天文学家探测到多达170个流氓行星漫无目的地穿越太空星际空间是迷失灵魂的墓地。这些行星远离任何恒星,漂浮在黑暗中,就像黑夜中的幽灵船。看到一个人需要耐心和一双慧眼。但是,基于欧洲南方天文台设施收集的数万张图像的新方法已经在我们银河系光到底有多快?宇宙中有比它更快的东西,为何我们还认为光是最快光速是自然界中最快的速度,迄今为止,人类仍未能找到运动比光速还快的物质。它的速度能有多快?你眨眼一下,它就跑到月球了。光的速度并不是固定的,它在不同的介质中速度也不一样。在真空中它抽刀断水我学者以光为刀切割雕刻液体抽刀断水我学者以光为刀切割雕刻液体最新发现与创新科技日报成都12月23日电(陈科罗洪焱)电子科技大学官网23日发布消息称,该校基础与前沿研究院王志明教授携手合作团队,通过系统性研究SpaceX猎鹰九号年度31次发射收官,全新箭体发射龙货运飞船发射时间2021年12月21日1806(BJT)发射地点肯尼迪航天中心39A发射场发射火箭猎鹰九号B1069。1发射载荷CRS24货运飞船本次发射是SpaceX公司2021年的最后70秒科普地球生命的起源距今46亿年前,地球诞生了!这时是太古代,在距今38亿至25亿年之间,出现了细菌和藻类,元古代(距今25亿年5。4亿年)最早的软体动物,最早的多细胞动物。古生代(距今5。4亿年2。国际物理学十大进展公布,量子计算优越性实验入选!12月21日,美国物理学会Physics网站公布2021年国际物理学领域十项重大进展,中国科学技术大学潘建伟朱晓波陆朝阳等完成的祖冲之二号和九章二号量子计算优越性实验与美国宇航局帕这种熔壳的陨石相当珍贵壳是野外寻找陨石辨识的依据,也是新鲜陨石最典型的特征之一。陨石的熔壳是陨石经过大气层时因摩擦产生高温,使陨石外部熔融,在此期间熔化后的外表不断脱落的同时其表面会再次熔化,如此反复,太冤枉了,窃蛋龙其实并不偷蛋。最美的恐龙化石英良宝贝太冤枉了,窃蛋龙其实并不偷蛋,最美的恐龙胚胎化石英良宝贝(英良贝贝)。英良贝贝化石复原的恐龙胚胎近日,来自我国英国和加拿大的科学团队发表了关于生存于晚白垩世,距今约1亿年至6500宇宙起源研究最新进展关于宇宙起源的七种假说宇宙是永恒不变的吗?宇宙有多大?宇宙是如何诞生的?关于宇宙的疑问太多了。当人们仰望星空时,都会情不自禁的想要知道这一切究竟是如何产生的。从古到今,各个民族都有各种关于宇宙形成的传说日本为国际移动卫星公司发射一颗通信卫星新华社东京12月23日电日本三菱重工业公司23日凌晨发射一枚H2A火箭,成功将一颗国际移动卫星公司的通信卫星送入预定轨道。三菱重工业公司宣布,当地时间23日凌晨,发射团队在位于日本长征七号改遥三火箭成功发射请看上游新闻签约摄影师现场报道来源上游新闻重庆晨报12月23日,中国文昌航天发射场,长征七号改遥三火箭在中国文昌航天发射场点火升空,一箭双星成功发射,也为文昌航天发射场年度航天发射任务画上了圆满的句号。此次是长
梅根彻底地改变了哈里哈里娶个老婆,竟然改变了自己一生的命运梅根马克尔,这位出生于美国中产家庭的混血黑人,是一位闯进英国王室的搅局者,因为自从她嫁给哈里王子,成为英国王室近代历史上第一位黑人妃子之后,她为王室带来了太多太多的风波。所谓近朱者大本太幸福!搂住女友詹妮弗柳腰走红毯,还和好兄弟达蒙同船欢笑当地时间9月10日晚,近来好莱坞最耀眼的一对情侣詹妮弗洛佩兹和本阿弗莱克,一同出现在第78届威尼斯电影节的红毯上,一起参加电影最后的决斗的首映礼。现年52岁的詹妮弗和49岁的大本是孩子的成长需要父亲的陪伴,作为父亲的尽最大的努力为你创造一切趁着孩子开学之际,因为是小学一年级新生,作为父亲的我虽然不能时时刻刻陪伴在孩子的身边,但是在孩子的童年里,启蒙开学的特殊日子里我在忙也要抽出时间送孩子上学。所以回了一趟长沙,在自己女孩子们还在努力减肥吗?快停下来吧首先,青少年为什么要预防肥胖?肥胖不仅影响体形,还容易引发糖尿病高血压冠心病高血脂症胆石症和中风等多种疾病。肥胖者过剩的脂肪在体内有两种储存方式一是脂肪细胞数量增加二是脂肪细胞所含丝绸之路文物(二)唐长沙窑青釉褐斑模印贴花椰枣纹执壶志号202111发行时间2021年6月12日设计者刘冠丛文物原地湖南省长沙市望城区铜官街道文物收藏地长沙铜官窑博物馆唐长沙窑青釉褐斑模印贴花椰枣纹执壶唐长沙窑青釉褐斑模印贴花椰枣纹太空旅游离普通人有多远亚马逊创始人杰夫贝索斯成功进入太空亿万富翁杰夫贝佐斯(JeffBezos)是亚马逊前首席执行官私人航天公司BlueOrigin的创始人,他再次将自己的梦想实现了太空旅游。(从左到右)贝佐斯的弟弟马克,贝索斯,18岁中国动漫产业正在蓬勃发展,但必须承担更多风险继2019年动画电影哪吒等一系列成功之后,包括电视和电影制作在内的中国动画产业一直在增长。暑期档将上映200多部动画电视剧和10部动画电影。尽管该行业取得了成就,但专家指出,它需要每天收益0。01元,普通人做自媒体可以分到一杯羹吗前几天,人民日报发表了一篇文章,请善待你的单位。我后面看到这个标题,感触比较深。以前呢在单位的时候,每天写啥东西的,写来写去感觉特别烦,现在一想,你一天也就写上5000字吧,当然这鳄鱼家族有多倒霉?努力了两亿年,总是在马上称霸地球时被针对引言随着地球数次地质时代的更迭,生物链的变化也随之而来。直到第四纪冰川期人类出现并开始发展,时至今日人类文明成为了当之无愧的第一霸主。那么在这之前,谁才是地球上真正的霸主呢?细数新贝克汉姆还是酒吧老板?外媒曝小贝诺丁山地区拥有一间酒吧2021年8月10日,据TheLondon报道,大卫贝克汉姆作为足球运动员出名之后,和妻子维多利亚建立起了庞大的商业帝国。自己经商加上广告代言,可谓赚得盆满钵满。2018年成立了国北京上空为什么会出现3个太阳?2020年,注定是不平凡的一年,这一年发生的许多事让人们一度又想起了2012玛雅神秘预言,所以天空出现任何异象,都不免会被人们关注议论一番这些异象是在预示着什么吗?12月29日,在