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文檔簡(jiǎn)介
高中化學(xué)
高中化學(xué)學(xué)習(xí)方法
經(jīng)過(guò)初中的學(xué)習(xí),學(xué)生對(duì)化學(xué)這一學(xué)科有了基礎(chǔ)的了解。但針對(duì)高中有化學(xué)學(xué)習(xí),在部分學(xué)
生還
茫然無(wú)措?,F(xiàn)在就結(jié)合高中化學(xué)元素的特點(diǎn),談?wù)勎覍?duì)高中化學(xué)的認(rèn)識(shí)和學(xué)方法的總結(jié)
初中化學(xué)來(lái)說(shuō),知識(shí)量更加龐大,內(nèi)容更加繁雜。但經(jīng)過(guò)細(xì)細(xì)的摸索和分析,它仍有規(guī)律可
循。只要把握好這些規(guī)律,高中化學(xué)的學(xué)習(xí)將會(huì)變得比較簡(jiǎn)單。
首先,牢牢地把握好元素周期律這些規(guī)律,就為我們學(xué)習(xí)元素打下了艱實(shí)的基礎(chǔ),然后結(jié)
合具體元素的特殊性,加以補(bǔ)充,這樣對(duì)元素這部分的學(xué)習(xí)就顯得相當(dāng)容易。
其次,緊緊抓住“結(jié)構(gòu)決定性質(zhì),性質(zhì)決定用途”這條原則,切實(shí)掌握物質(zhì)的結(jié)構(gòu)和性
質(zhì),并與應(yīng)用結(jié)合起來(lái),這樣就能夠從識(shí)記的水平提高到運(yùn)用的水平。這也是高考考查的能
力之一。
還要學(xué)會(huì)活學(xué)活用,通過(guò)類比的方法,掌握一系列元素的性質(zhì),一類化學(xué)反應(yīng)的實(shí)質(zhì)。這樣就
在很大程度上解決了記憶量大,內(nèi)容繁多的問題。
下面我談?wù)劯咧谢瘜W(xué)的課堂學(xué)習(xí)方法:
考慮到高中學(xué)生的素質(zhì),切實(shí)做好預(yù)習(xí)是不可能的,但這并不等于放棄課前預(yù)習(xí)。要對(duì)老師的
問題有些了解,為聽課做好準(zhǔn)備。
課堂上務(wù)必要認(rèn)真聽課,跟著老師的點(diǎn)撥思路走,通過(guò)老老師的引導(dǎo),最終解決問題。在課堂
上一定要慎防發(fā)做筆記代替聽課,這樣會(huì)大大降低聽課質(zhì)量。筆記可以在課后根據(jù)自己的記憶和理
解補(bǔ)記。課堂上一定要勤,勤問,勤思,勤動(dòng)手。做到以上這些,就會(huì)使課堂學(xué)習(xí)變得充實(shí)而有效。
課后復(fù)習(xí)也是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。要對(duì)老師講過(guò)的知識(shí)加以總結(jié),再思考,最后成為自己的
東西。
希望同學(xué)們根據(jù)以上學(xué)習(xí)方法,結(jié)合自身學(xué)習(xí)狀況,形成一套適合自己的學(xué)習(xí)方法,以此來(lái)提
高學(xué)習(xí)成績(jī)。
需中化學(xué)必皆知識(shí)點(diǎn)歸納與總結(jié)
一、俗名
無(wú)機(jī)部分:
純堿、蘇打Na2co3、天然堿、口堿:Na2co3小蘇打:NaHCOs大蘇打:Na2s2O3石膏(生
石膏):CaSO4.2H2。熟石膏:2CaSC)4?任0瑩石:CaF?重晶石:BaSCU(無(wú)毒)碳錢:
NH4HCO3石灰石、大理石:CaCO3生石灰:CaO食鹽:NaCl熟石灰、消石灰:Ca(OH)2芒
硝:Na2sO「7H2O(緩瀉劑)燒堿、火堿、苛性鈉:NaOH綠磯:FaSC)4?7叢0干冰:CCh明
磯:KAI(SO4)2-12H2O漂白粉:Ca(C10)2>CaCl2(混和物)瀉鹽:MgSO4-7H2O膽磯、
藍(lán)磯:CuSO4?5H2O雙氧水:H2O2皓磯:ZnSO4?7H2O硅石、石英:SiO2剛玉:A12O3水
玻璃、泡花堿、礦物膠:Na2SiO3鐵紅、鐵礦:Fe2O3磁鐵礦:Fe3O4黃鐵礦、硫鐵礦:FeS2銅
綠、孔雀石:Cu2(OH)2co3菱鐵礦:FeCO3赤銅礦:Cu2O波爾多液:Ca(OH)2WCuSO4石硫
合劑:Ca(OH)2和S玻璃的主要成分:Na2SiO3>CaSiCh、SiO2過(guò)磷酸鈣(主要成分):Ca(H2Po4)2
和CaSCU重過(guò)磷酸鈣(主要成分):Ca(H2Po。2天然氣、沼氣、坑氣(主要成分):CH4水煤氣:
CO和H2硫酸亞鐵鏤(淡藍(lán)綠色):Fe(NH4)2(SO4)2溶于水后呈淡綠色
光化學(xué)煙霧:NO2在光照下產(chǎn)生的一種有毒氣體王水:濃HNO3:濃HC1按體積比1:3混合而成。
鋁熱劑:Al+FezCh或其它氧化物。尿素:CO(NH2)2
有機(jī)部分:
氯仿:CHCh電石:CaC2電石氣:C2H2(乙快)TNT:三硝基甲苯
氟氯燒:是良好的制冷劑,有毒,但破壞03層。酒精、乙醇:C2H50H
裂解氣成分(石油裂化):烯燒、烷煌、煥煌、H2S,CCh、CO等。
焦?fàn)t氣成分(煤干儲(chǔ)):色、CH4>乙烯、CO等。醋酸:冰醋酸、食醋CH3COOH
甘油、丙三醇:C3H8。3石炭酸:苯酚蟻醛:甲醛HCHO
二、顏色
鐵:鐵粉是黑色的;一整塊的固體鐵是銀白色的。
2+
Fe——淺綠色Fe3O4——黑色晶體Fe(OH)2——白色沉淀
3+
Fe——黃色Fe(0H)3——紅褐色沉淀Fe(SCN)3——血紅色溶液
FeO------黑色的粉末Fe(NH4)2(SO4)2-----淡藍(lán)綠色
FezOs-----紅棕色粉末
銅:?jiǎn)钨|(zhì)是紫紅色
Cu2+------藍(lán)色CuO------黑色CBO----紅色
CuSO4(無(wú)水)一白色CuSO4-5H2O——藍(lán)色
Cll2(OH)2c。3—綠色
CU(OH)2----藍(lán)色[CU(NH3)4]SO4---深藍(lán)色溶液
FeS-----黑色固體
BaSO4、BaCCh、Ag2cO3、CaCO3、AgCl>Mg(OH)2>三澳苯酚均是白色沉淀
A1(OH)3白色絮狀沉淀H4SiO4(原硅酸)白色膠狀沉淀
C12、氯水——黃綠色F2——淡黃綠色氣體Br2——深紅棕色液體
12——紫黑色固體HF、HC1、HBr、HI均為無(wú)色氣體,在空氣中均形成白霧
CC14——無(wú)色的液體,密度大于水,與水不互溶
NazCh—淡黃色固體Ag3Po4—黃色沉淀S一黃色固體AgBr一淺黃色沉淀
Agl—黃色沉淀Ch—淡藍(lán)色氣體SCh一無(wú)色,有剌激性氣味、有毒的氣體
SO3一無(wú)色固體(沸點(diǎn)44.8度)品紅溶液一一紅色氫氟酸:HF——腐蝕玻璃
N2O4>NO——無(wú)色氣體NO2——紅棕色氣體
NH3——無(wú)色、有剌激性氣味氣體KMnO4-——紫色MnO4-——紫色
四、考試中經(jīng)常用到的規(guī)律:
1、溶解性規(guī)律一一見溶解性表;2、常用酸、堿指示劑的變色范圍:
指示劑PH的變色范圍
甲基橙<3.1紅色3.1——4.4橙色>4.4黃色
酚麟<8.0無(wú)色8.0——10.0淺紅色>10.0紅色
石蕊<5.1紅色5.1------8.0紫色>8.0藍(lán)色
3、在惰性電極上,各種離子的放電順序:
陰極(奪電子的能力):Au3+>Ag+>Hg2+>Cu2+>Pb2+>Fa2+>Zn2+>H+>Al3+>Mg2+>Na+>Ca2+>K+
陽(yáng)極(失電子的能力):S2>r>Br>C1>OH->含氧酸根
注意:若用金屬作陽(yáng)極,電解時(shí)陽(yáng)極本身發(fā)生氧化還原反應(yīng)(Pt、Au除外)
4、雙水解離子方程式的書寫:(1)左邊寫出水解的離子,右邊寫出水解產(chǎn)物;
(2)配平:在左邊先配平電荷,再在右邊配平其它原子;(3)H、O不平則在那邊加水。
例:當(dāng)Na2cCh與A1C13溶液混和時(shí):
23+
3CO3+2A1+3H2O=2A1(OH)3l+3cCht
5、寫電解總反應(yīng)方程式的方法:(1)分析:反應(yīng)物、生成物是什么;(2)配平。
例:電解KC1溶液:2KC1+2H2。==H2t+Cl2t+2KOH
配平:2KC1+2H2O==H2t+Cl2t+2KOH
6、將一個(gè)化學(xué)反應(yīng)方程式分寫成二個(gè)電極反應(yīng)的方法:(1)按電子得失寫出二個(gè)半反應(yīng)式;(2)再
考慮反應(yīng)時(shí)的環(huán)境(酸性或堿性);(3)使二邊的原子數(shù)、電荷數(shù)相等。
例:蓄電池內(nèi)的反應(yīng)為:Pb+PbC)2+2H2so4=2PbSO4+2H2。試寫出作為原電池(放電)時(shí)的電極反
應(yīng)。
寫出二個(gè)半反應(yīng):Pb-2e--PbSO4PbO2+2e--PbSO4
分析:在酸性環(huán)境中,補(bǔ)滿其它原子:
2
應(yīng)為:負(fù)極:Pb+SO4--2e-=PbSO4
+
正極:PbO2+4H+S0<+2e-=PbSO4+2H2O
注意:當(dāng)是充電時(shí)則是電解,電極反應(yīng)則為以上電極反應(yīng)的倒轉(zhuǎn):
2
為:陰極:PbSO4+2e=Pb+SO4-
+2
陽(yáng)極:PbSO4+2H2O-2e-=PbO2+4H+SO4-
7、在解計(jì)算題中常用到的恒等:原子恒等、離子恒等、電子恒等、電荷恒等、電量恒等,用到的方
法有:質(zhì)量守恒、差量法、歸一法、極限法、關(guān)系法、十字交法和估算法。(非氧化還原反應(yīng):原
子守恒、電荷平衡、物料平衡用得多,氧化還原反應(yīng):電子守恒用得多)
8、電子層結(jié)構(gòu)相同的離子,核電荷數(shù)越多,離子半徑越?。?/p>
9、晶體的熔點(diǎn):原子晶體>離子晶體>分子晶體中學(xué)學(xué)到的原子晶體有:Si、SiC、SiO2=和金
剛石。原子晶體的熔點(diǎn)的比較是以原子半徑為依據(jù)的:
金剛石>SiC>Si(因?yàn)樵影霃剑篠i>00).
10、分子晶體的熔、沸點(diǎn):組成和結(jié)構(gòu)相似的物質(zhì),分子量越大熔、沸點(diǎn)越高。
11、膠體的帶電:一般說(shuō)來(lái),金屬氫氧化物、金屬氧化物的膠體粒子帶正電,非金屬氧化物、金屬
硫化物的膠體粒子帶負(fù)電。
43+
12、氧化性:MnO->C12>Br2>Fe>I2>S=4(+4價(jià)的S)
例:b+SO2+H2O=H2SO4+2HI
13、含有Fe3+的溶液一般呈酸性。14、能形成氫鍵的物質(zhì):H2O、NH3、HF、CH3cH20H。
15、氨水(乙醇溶液一樣)的密度小于1,濃度越大,密度越小,硫酸的密度大于1,濃度越大,密
度越大,98%的濃硫酸的密度為:L84g/cm3。
16、離子是否共存:(1)是否有沉淀生成、氣體放出;(2)是否有弱電解質(zhì)生成;(3)是否發(fā)生氧
+2+
化還原反應(yīng);(4)是否生成絡(luò)離子[Fe(SCN)2、Fe(SCN)3、Ag(NH3)>[Cu(NH3)4]等];(5)是否發(fā)
生雙水解。
17、地殼中:含量最多的金屬元素是一A1含量最多的非金屬元素是一OHC1C)4(高氯酸)一是最強(qiáng)
的酸
18、熔點(diǎn)最低的金屬是Hg(-38.9C),;熔點(diǎn)最高的是W(鴇3410c);密度最?。ǔR姡┑氖荎;密
度最大(常見)是Pt。
19、雨水的PH值小于5.6時(shí)就成為了酸雨。
20、有機(jī)酸酸性的強(qiáng)弱:乙二酸>甲酸>苯甲酸>乙酸>碳酸>苯酚>HCC)3-
21、有機(jī)鑒別時(shí),注意用到水和澳水這二種物質(zhì)。
例:鑒別:乙酸乙酯(不溶于水,浮)、澳苯(不溶于水,沉)、乙醛(與水互溶),則可用水。
22、取代反應(yīng)包括:鹵代、硝化、磺化、鹵代燃水解、酯的水解、酯化反應(yīng)等;
23、最簡(jiǎn)式相同的有機(jī)物,不論以何種比例混合,只要混和物總質(zhì)量一定,完全燃燒生成的CCh、
H2。及耗。2的量是不變的。恒等于單一成分該質(zhì)量時(shí)產(chǎn)生的C02、壓0和耗。2量。
五、無(wú)機(jī)反應(yīng)中的特征反應(yīng)
1.與堿反應(yīng)產(chǎn)生氣體bOH-?個(gè)
、DZ-<ri2I
單質(zhì)<2AI+INaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2T
(1)Si+INaOH+H.O=Na2SiO3+2H2T
(2)錢鹽:NH^-^^NH3+H2O
2.
coj(HCO3co2T
(2)化合物<SYHS)以>4sT
SO;(”S。;)一t
2+
3.Na2s2O3與酸反應(yīng)既產(chǎn)生沉淀又產(chǎn)生氣體:S2O3+2H=S!+SO2t+H2O
4.與水反應(yīng)產(chǎn)生氣體
'2Na+2H2。=2NaOH+HT
2
(1)單質(zhì)[2F2+2H2O=4HF+O2r
INa^O,+2H2O=4NaOH+QT
Mg3N2+3H.O=3Mg(OH\J+2NH3T
(2)化合物’
Al2s3+6H2。=2AI(OH\J+3H2sT
CaC2+2H2。=Ca[OH\+C2H2T
5.強(qiáng)烈雙水解
(;
COj-HCO)-->co2T+A/(OH)3J
2
A產(chǎn)與<s(HS)>H2ST+AI(OH\J
AIO-^^AI(OH\J
6.既能酸反應(yīng),又能與堿反應(yīng)
(1)單質(zhì):A1(2)化合物:AI2O3、A1(OH)3、弱酸弱堿鹽、弱酸的酸式鹽、氨基酸。
5
7.與Na?C)2反應(yīng)—"~個(gè)+Na2CO3
8.2FeCb+H2s觸$+NaOH
9.電解甩4T+o2T
<Al2O3(熔融)電解>4+QT
NaCl溶液一^NaOH+Cl2T+H2T
10.鋁熱反應(yīng):A1+金屬氧化物」今金屬+AI2O3
30H-。『
3+rr
11.Al3H-A1(OH)3A1O2-
12.歸中反應(yīng):2H2S+SC)2=3S+2H2。
4NH3+6NO坪/WW或金屬+鹽
(1)金屬-金屬i"鋁熱反應(yīng)
13.置換反應(yīng):
活潑金屬(Na、Mg、Fe)3或也”>H2T
(2)金屬f非金屬<
2Mg+CO2點(diǎn)燃>2MgO+C
’2工+2H2。=4HF+O2T
2C+SiO2高溫>Si+ICO
(3)非金屬一非金屬C+H.O>CO+H2
Cl2(Br2.I2)+H2S=S+2HCl(HBr、HI)
H,+金屬氧化物迪>金屬+凡。
(4)非金屬-*金屬
C+金屬氧化物邈->金屬+。。2
14、一些特殊的反應(yīng)類型:
⑴化合物+單質(zhì)-------化合物+化合物如:
CI2+H2O、H2S+O2、、NH3+O2、CH4+O2、Cb+FeB"
⑵化合物+化合物......-化合物+單質(zhì)
NH3+NO>H2S+SO2、Na2O2+H2O>NaH+H2O>Na2O2+CO2>CO+H2O
⑶化合物+單質(zhì)—化合物
PCI3+CI2、Na2SO3+O2、FeCh+Fe、FeCb+Cb、CO+O2>Na2O+O2
15.受熱分解產(chǎn)生2種或3種氣體的反應(yīng):
(1)鏤鹽
NH4HCO3[(NH4)2C(?3]NH3T+CO2T+H2O
<NH4HSO3[(NH4)2SO3]NH3T+SO2T+H2O
NH4Hs[(NH4)2S13~^NH3T+H2sT
(2)硝酸鹽
'2CU(NO3)2—^2CUO+4NO2T+O2T
lAgNO,2Ag+1NO2T+02T
16.特征網(wǎng)絡(luò):
⑴A°,>B/。>£)(酸或堿)
①A?3(氣體)NONO2%。>nN。?
②“2S(氣體)SO2SO3/。>H2s。4
③C(固體)^^COQ>CQ/。>H2cO3
@Na(固體)」^N的。"^n的.%。>NaOH
氣體5
(2)A——<
-1gg_>氣體C
A為弱酸的鏤鹽:(NH4)2CC>3或NH4HCO3;(NH4)2SNH4HS;(NH4)2SC>3或NH4Hse)3
(3)無(wú)機(jī)框圖中常用到催化劑的反應(yīng):
S,A>
2KCIO32KCI+3Q1
24。2?返->240+。2個(gè)
6A
2s(J2+Q-0-->2SO3
AN%+50,催化劑',>4N0+6H2。
N2+3H2>2NH3
六、既可作氧化劑又可作還原劑的有:
2
S、SO3\HS03、H2so3、SO2、NO-、Fe2+等,及含-CHO的有機(jī)物
七、反應(yīng)條件對(duì)氧化一還原反應(yīng)的影響.
1.濃度:可能導(dǎo)致反應(yīng)能否進(jìn)行或產(chǎn)物不同
f8HNC)3(?。?3Cu==2NOf+2Cu(NO3)2+4H2O
14HNC>3(濃)+Cu==2N02T+CU(NO3)2+2H2O
{S+6HNC)3(濃)===H2SO4+6NC)2t+2H2O
3S+4HNC)3(稀尸==3SO2+4NOf+2H2O
2.溫度:可能導(dǎo)致反應(yīng)能否進(jìn)行或產(chǎn)物不同
冷、稀4
-C12+2NaOH=====NaCl+NaClO+H2O
V
'IH1溫
3C12+6NaOH=====5NaCl+NaClO3+3H2O
3.溶液酸堿性.
2
2s2-+SO3'+6H+=3S;+3H2O
+
5Cr+ClO3+6H=3Cbt+3H2O
2
S\SO3-,Cl\CIO3一在酸性條件下均反應(yīng)而在堿性條件下共存.
+3+
Fe2+與N03-共存,但當(dāng)酸化后即可反應(yīng).3Fe2++NO3-+4H=3Fe+NOt+2H2O
一般含氧酸鹽作氧化劑時(shí),在酸性條件下,氧化性比在中性及堿性環(huán)境中強(qiáng).故酸性
KMnO4溶液氧化性較強(qiáng).
4.條件不同,生成物則不同
點(diǎn)燃盧燃
1、2P+3C12M2PCb(CL不足);2P+5cbM2PC15(Cb充足)
占燃點(diǎn)燃
2、2H2S+3O2二=±2H2O+2SO2(O2充足);2H2S+O2=總、2氏0+25(02不充足)
,緩慢氧化,點(diǎn)燃
3、4Na+O2=====2Na2。2Na+O2===Na2O2
CO2適量
4、Ca(OH)2+CO2====CaCO3;+H2O;Ca(OH)2+2CC)2(過(guò)量)==Ca(HCC)3)2
占燃占燃
5、C+O2'MCC)2(O2充足);2C+02V2co(Ch不充足)
6、8HNC)3(稀)+3Cu==2NOf+2Cu(NO3)2+4H2O4HNC>3(濃)+Cu==2NO2T+Cu(NO3)2+
2H2O
7、AlCl3+3NaOH==Al(OH)3i+3NaCl;A1C13+4Na0H(iiil:)==NaA102+2H2O
8、NaA102+4HC1(過(guò)量)==NaCl+2H2O+AICI3NaA102+HC1+H2O==NaCl+A1(OH)3;
9、Fe+6HNCh(熱、濃)==Fe(NC?3)3+3NO2T+3H2OFe+HNC)3(冷、濃)一(鈍化)
Fe不
10、Fe+6HNO3(熱、濃)====Fe(NO3)3+3NO2t+3H2O
Fe+4HNCh(熱、濃)====Fe(NO3)2+2NO2?+2H2O
Fe不足Fe過(guò)量
11、Fe+4HNO3(稀)====Fe(NC)3)3+NOT+2H2。3Fe+8HNC)3(稀)====3Fe(NO3)3+2NOT
濃H2so4濃H2s04
+4H2O
12、C2H5OH-----------ACH2=CH2f+HQC2H5—OH+HO—C汨5-------?CH5—O—CH+
170℃140℃
H20
13C2H5Cl+NaOH-C2H5OH+NaClC2H5CI+NaOH^CH2=CH2T+NaCl+H20
14、6FeBr2+3Cl2(不足)==4FeBr3+2FeCl32FeBr2+3Cl2(過(guò)量)==2Br2+2FeCl3
八、離子共存問題
離子在溶液中能否大量共存,涉及到離子的性質(zhì)及溶液酸堿性等綜合知識(shí)。凡能使溶液中
因反應(yīng)發(fā)生使有關(guān)離子濃度顯著改變的均不能大量共存。如生成難溶、難電離、氣體物質(zhì)或能
轉(zhuǎn)變成其它種類的離子(包括氧化一還原反應(yīng)).
一般可從以下幾方面考慮
322
1.弱堿陽(yáng)離子只存在于酸性較強(qiáng)的溶液中.如Fe3+、Al\Zn\Cu\NH4\Ag+等均與0日
不能大量共存.
2223
2.弱酸陰離子只存在于堿性溶液中。如CH3coeT、F、CO3\SO3\S\PO4\AlCh一均與
H+不能大量共存.
3.弱酸的酸式陰離子在酸性較強(qiáng)或堿性較強(qiáng)的溶液中均不能大量共存.它們遇強(qiáng)酸(H+)會(huì)生
成弱酸分子;遇強(qiáng)堿(0H)生成正鹽和水.如:HSO3>HCXX、HS\H2PCV、HPCV一等
4.若陰、陽(yáng)離子能相互結(jié)合生成難溶或微溶性的鹽,則不能大量共存.
2+23
如:Ba>Ca?+與CO3%、SO3>PO4>SCU?-等;Ag+與C「、Br\r等;Ca?+與F,C2O42-等
5.若陰、陽(yáng)離子發(fā)生雙水解反應(yīng),則不能大量共存.
22
如:AF+與HCO展、CO3>HS\S\A1O2\C1O\SiO3T
2222
Fe3+與HCO3\CO3\A102\C10\SiO3\C6H5O等;NH4+與A102\SiO3\CIO>CO3-
等
6.若陰、陽(yáng)離子能發(fā)生氧化一還原反應(yīng)則不能大量共存.
2+2+
如:Fe3+與I、S-;MnO4'(H)與「、Br>Cl\S”SO3\Fe?+等;NO3-(H)與上述陰離
子;
22+
S\SO3\H
7.因絡(luò)合反應(yīng)或其它反應(yīng)而不能大量共存
如:Fe3+與F\CN\SCN-等;H2Po4-與PtV-會(huì)生成HPCU%,故兩者不共存.
九、離子方程式判斷常見錯(cuò)誤及原因分析
1.離子方程式書寫的基本規(guī)律要求:(寫、拆、刪、查四個(gè)步驟來(lái)寫)
(1)合事實(shí):離子反應(yīng)要符合客觀事實(shí),不可臆造產(chǎn)物及反應(yīng)。
(2)式正確:化學(xué)式與離子符號(hào)使用正確合理。
(3)號(hào)實(shí)際:“=”“1”“一”“廣飛”等符號(hào)符合實(shí)際。
(4)兩守恒:兩邊原子數(shù)、電荷數(shù)必須守恒(氧化還原反應(yīng)離子方程式中氧化劑得電子總數(shù)與
還原劑失電子總數(shù)要相等)。
(5)明類型:分清類型,注意少量、過(guò)量等。
(6)檢查細(xì):結(jié)合書寫離子方程式過(guò)程中易出現(xiàn)的錯(cuò)誤,細(xì)心檢查。
例如:(1)違背反應(yīng)客觀事實(shí)
如:FezCh與氫碘酸:Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2。錯(cuò)因:忽視了Fe3+與r發(fā)生氧化一還原反應(yīng)
(2)違反質(zhì)量守恒或電荷守恒定律及電子得失平衡
如:FeCb溶液中通Cb:Fe2++Cb=Fe3++2Cr錯(cuò)因:電子得失不相等,離子電荷不守恒
(3)混淆化學(xué)式(分子式)和離子書寫形式
如:NaOH溶液中通入HI:0H-+HI=H20+r錯(cuò)因:HI誤認(rèn)為弱酸.
(4)反應(yīng)條件或環(huán)境不分:
如:次氯酸鈉中加濃HCI:CIO-+H++C「=OH-+CI2t錯(cuò)因:強(qiáng)酸制得強(qiáng)堿
(5)忽視一種物質(zhì)中陰、陽(yáng)離子配比.
如:H2s。4溶液力口入Ba(0H)2溶液:Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4J+H2O
2++2
正確:Ba+2OH-+2H+SO4'=BaSO4I+2H2O
⑹“=”",,"[”"(”符號(hào)運(yùn)用不當(dāng)
3+
如:A1+3H2O=A1(OH)3I+3H+注意:鹽的水解一般是可逆的,A1(OH)3量少,故不能打“I”
2.判斷離子共存時(shí),審題一定要注意題中給出的附加條件。
⑴酸性溶液(H+)、堿性溶液(OH。、能在加入鋁粉后放出可燃?xì)怏w的溶液、由水電離出的H+
或OH-=lxlO-amol/L(a>7或a<7)的溶液等。
3+2+2+2+
⑵有色離子MnO4;Fe,Fe,Cu,Fe(SCN)□
⑶MnO4-,NO3-等在酸性條件下具有強(qiáng)氧化性。
2+
⑷S2O32-在酸性條件下發(fā)生氧化還原反應(yīng):S2O3+2H=S(+SO2t+H20
⑸注意題目要求“下足大量共存”還是“可熊大量共存”;“不能大量共存”還是軍不能大
量共存”。
⑹看是否符合題設(shè)條件和要求,如“過(guò)量”、“少量”、“適量”、”等物質(zhì)的量”、“任意量”以及
滴加試劑的先后順序?qū)Ψ磻?yīng)的影響等。
十、能夠做噴泉實(shí)驗(yàn)的氣體
1、NH3、HC1、HBr、HI等極易溶于水的氣體均可做噴泉實(shí)驗(yàn)。
2、CCh、Cb、SO2與氫氧化鈉溶液;
3、C2H2、C2H4與澳水反應(yīng)
十一、較金屬性強(qiáng)弱的依據(jù)
金屬性:金屬氣態(tài)原子失去電子能力的性質(zhì);
金屬活動(dòng)性:水溶液中,金屬原子失去電子能力的性質(zhì)。
注:金屬性與金屬活動(dòng)性并非同一概念,兩者有時(shí)表現(xiàn)為不一致,
1、同周期中,從左向右,隨著核電荷數(shù)的增加,金屬性減弱;
同主族中,由上到下,隨著核電荷數(shù)的增加,金屬性增強(qiáng);
2、依據(jù)最高價(jià)氧化物的水化物堿性的強(qiáng)弱;堿性愈強(qiáng),其元素的金屬性也愈強(qiáng);
3、依據(jù)金屬活動(dòng)性順序表(極少數(shù)例外);
4、常溫下與酸反應(yīng)劇烈程度;5、常溫下與水反應(yīng)的劇烈程度;
6、與鹽溶液之間的置換反應(yīng);7、高溫下與金屬氧化物間的置換反應(yīng)。
十二、較非金屬性強(qiáng)弱的依據(jù)
1、同周期中,從左到右,隨核電荷數(shù)的增加,非金屬性增強(qiáng);
同主族中,由上到下,隨核電荷數(shù)的增加,非金屬性減弱;
2、依據(jù)最高價(jià)氧化物的水化物酸性的強(qiáng)弱:酸性愈強(qiáng),其元素的非金屬性也愈強(qiáng);
3、依據(jù)其氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性:穩(wěn)定性愈強(qiáng),非金屬性愈強(qiáng);
4、與氫氣化合的條件;
5、與鹽溶液之間的置換反應(yīng);
A點(diǎn)燃
6、其他,例:2Cu+S===Cu2sCu+Ch===CuCh所以,Cl的非金屬性強(qiáng)于S。
十三,10電子”、“18電子”的微粒小結(jié)
1.“10電子”的微粒:
分子離子
一核10電子的Ne產(chǎn)、CP-、F,Na\Mg2+、Al3+
二核10電子的HFOH、
三核10電子的H2ONH2-
四核10電子的NH3H3O+
+
五核10電子的CH4NH4
2.“18電子”的微粒
分子離子
一核18電子的ArK+、Ca2+>C「、S2-
二核18電子的F2>HC1HS-
三核18電子的H2S
四核18電子的PH3、H2O2
五核18電子的SiH4>CH3F
六核18電子的N2H4、CH3OH
注:其它諸如C2H6、N2H5+、N2H6z+等亦為18電子的微粒。
十四'粒半徑的比較:
1.判斷的依據(jù)電子層數(shù):相同條件下,電子層越多,半徑越大。
核電荷數(shù):相同條件下,核電荷數(shù)越多,半徑越小。
最外層電子數(shù)相同條件下,最外層電子數(shù)越多,半徑越大。
2.具體規(guī)律:1、同周期元素的原子半徑隨核電荷數(shù)的增大而減?。ㄏ∮袣怏w除外)如:
Na>Mg>Al>Si>P>S>Cl.
2、同主族元素的原子半徑隨核電荷數(shù)的增大而增大。如:Li<Na<K<Rb<Cs
3、同主族元素的離子半徑隨核電荷數(shù)的增大而增大。如:F-<Cl-<Br-<I-
4、電子層結(jié)構(gòu)相同的離子半徑隨核電荷數(shù)的增大而減小。如:F>Na+>Mg2+>Al3+
5、同一元素不同價(jià)態(tài)的微粒半徑,價(jià)態(tài)越高離子半徑越小。如Fe>Fe2+>Fe3+
十五具有漂白作用的物質(zhì)
氧化作用化合作用吸附作用
、。、濃活性炭
Cb3Na2O2>HNO3so2
化學(xué)變化
物理變化
不可逆可逆
其中能氧化指示劑而使指示劑褪色的主要有CMHCIO)和濃HNO3及NazCh
十六滴加順序不同,現(xiàn)象不同
1.AgNCh與NH3H2O:
AgNO3向NH3H2O中滴加——開始無(wú)白色沉淀,后產(chǎn)生白色沉淀
NH3H2O向AgNO3中滴加——開始有白色沉淀,后白色沉淀消失
2.NaOH與A1CA:
NaOH向AlCh中滴加—開始有白色沉淀,后白色沉淀消失
A1C13向NaOH中滴加——開始無(wú)白色沉淀,后產(chǎn)生白色沉淀
3.HC1與NaAKh:
HC1向NaAlO,中滴加——開始有白色沉淀,后白色沉淀消失
NaA102向HC1中滴加——開始無(wú)白色沉淀,后產(chǎn)生白色沉淀
4.Na2cCh與鹽酸:
Na2cCh向鹽酸中滴加——開始有氣泡,后不產(chǎn)生氣泡
鹽酸向Na2cCh中滴加——開始無(wú)氣泡,后產(chǎn)生氣泡
十七能使酸性高鎰酸鉀溶液褪色的物質(zhì)
(一)有機(jī)
1.不飽和燒(烯煌、快燒、二烯燒、苯乙烯等);
2.苯的同系物;
3.不飽和燒的衍生物(烯醇、烯醛、烯酸、鹵代燃、油酸、油酸鹽、油酸酯等);
4.含醛基的有機(jī)物(醛、甲酸、甲酸鹽、甲酸某酯等);
5.石油產(chǎn)品(裂解氣、裂化氣、裂化汽油等);
6.天然橡膠(聚異戊二烯)。
(二)無(wú)機(jī)
1.一2價(jià)硫的化合物(H2S、氫硫酸、硫化物);
2.+4價(jià)硫的化合物(SO?、H2s。3及亞硫酸鹽);
3.雙氧水(氏。2,其中氧為一1價(jià))
十八最簡(jiǎn)式相同的有機(jī)物
1.CH:C2H2和C6H6
2.CH2:烯燃和環(huán)烷燃
3.CH2O:甲醛、乙酸、甲酸甲酯、葡萄糖
4.CnH2nO:飽和一元醛(或飽和一元酮)與二倍于其碳原子數(shù)和飽和一元竣酸或酯;舉一例:
乙醛(C2H4。)與丁酸及其異構(gòu)體(C4H8。2)
十九實(shí)驗(yàn)中水的妙用
1.水封:在中學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)中,液澳需要水封,少量白磷放入盛有冷水的廣口瓶中保存,通過(guò)水的
覆蓋,既可隔絕空氣防止白磷蒸氣逸出,又可使其保持在燃點(diǎn)之下;液澳極易揮發(fā)有劇毒,它在水
中溶解度較小,比水重,所以亦可進(jìn)行水封減少其揮發(fā)。
2.水浴:酚醛樹脂的制備(沸水?。?;硝基苯的制備(50—60℃)、乙酸乙酯的水解(70?80℃)、蔗糖
的水解(70?80℃)、硝酸鉀溶解度的測(cè)定(室溫?100℃)需用溫度計(jì)來(lái)控制溫度;銀鏡反應(yīng)需用溫水
浴加熱即可。
3.水集:排水集氣法可以收集難溶或不溶于水的氣體,中學(xué)階段有。2,玲,C2H4,C2H2,CH4,
NO?有些氣體在水中有一定溶解度,但可以在水中加入某物質(zhì)降低其溶解度,如:可用排飽和食鹽
水法收集氯氣。
4.水洗:用水洗的方法可除去某些難溶氣體中的易溶雜質(zhì),如除去NO氣體中的Nth雜質(zhì)。
5.鑒別:可利用一些物質(zhì)在水中溶解度或密度的不同進(jìn)行物質(zhì)鑒別,如:苯、乙醇澳乙烷三瓶
未有標(biāo)簽的無(wú)色液體,用水鑒別時(shí)浮在水上的是苯,溶在水中的是乙醇,沉于水下的是澳乙烷。利
用溶解性溶解熱鑒別,如:氫氧化鈉、硝酸鏤、氯化鈉、碳酸鈣,僅用水可資鑒別。
6.檢漏:氣體發(fā)生裝置連好后,應(yīng)用熱脹冷縮原理,可用水檢查其是否漏氣。
二十、阿伏加德羅定律
1.內(nèi)容:在同溫同壓下,同體積的氣體含有相等的分子數(shù)。即“三同”定“一等”。
2.推論
(1)同溫同壓下,Vi/V2=ni/n2(2)同溫同體積時(shí),pi/p2=ni/n2=Ni/N2
(3)同溫同壓等質(zhì)量時(shí),VI/V2=M2/MI(4)同溫同壓同體積時(shí),Mi/M2=pi/p2
注意:(1)阿伏加德羅定律也適用于混合氣體。
(2)考查氣體摩爾體積時(shí),常用在標(biāo)準(zhǔn)狀況下非氣態(tài)的物質(zhì)來(lái)迷惑考生,如H20>SO3、己烷、辛
烷、CHCb、乙醇等。
(3)物質(zhì)結(jié)構(gòu)和晶體結(jié)構(gòu):考查一定物質(zhì)的量的物質(zhì)中含有多少微粒(分子、原子、電子、質(zhì)子、
中子等)時(shí)常涉及稀有氣體He、Ne等單原子分子,Cb、N2>O2、H2雙原子分子。膠體粒子及晶體
結(jié)構(gòu):P4、金剛石、石墨、二氧化硅等結(jié)構(gòu)。
(4)要用到22.4L-mo「時(shí),必須注意氣體是否處于標(biāo)準(zhǔn)狀況下,否則不能用此概念;
(5)某些原子或原子團(tuán)在水溶液中能發(fā)生水解反應(yīng),使其數(shù)目減少;
(6)注意常見的的可逆反應(yīng):如NCh中存在著NCh與N2O4的平衡;
(7)不要把原子序數(shù)當(dāng)成相對(duì)原子質(zhì)量,也不能把相對(duì)原子質(zhì)量當(dāng)相對(duì)分子質(zhì)量。
(8)較復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)中,電子轉(zhuǎn)移數(shù)的求算一定要細(xì)心。如NazCh+H?。;Cb+NaOH;電解AgNCh
溶液等。
二十一、氧化還原反應(yīng)
升失氧還還、降得還氧氧
(氧化劑/還原劑,氧化產(chǎn)物/還原產(chǎn)物,氧化反應(yīng)/還原反應(yīng))
化合價(jià)升高(失ne—)被氧化
氧化劑:還原劑=還原產(chǎn)物謁化產(chǎn)物
化]價(jià)降低(得ne)%還原
(較強(qiáng))(較強(qiáng))(較弱)(較弱)
氧化性:氧化劑>氧化產(chǎn)物
還原性:還原劑>還原產(chǎn)物
二十二化還原反應(yīng)配平
標(biāo)價(jià)態(tài)、列變化、求總數(shù)、定系數(shù)、后檢查
一標(biāo)出有變的元素化合價(jià);
二列出化合價(jià)升降變化
三找出化合價(jià)升降的最小公倍數(shù),使化合價(jià)升高和降低的數(shù)目相等;
四定出氧化劑、還原劑、氧化產(chǎn)物、還原產(chǎn)物的系數(shù);
五平:觀察配平其它物質(zhì)的系數(shù);
六查:檢查是否原子守恒、電荷守恒(通常通過(guò)檢查氧元素的原子數(shù)),畫上等號(hào)。
二十三、鹽類水解
鹽類水解,水被弱解;有弱才水解,無(wú)弱不水解;越弱越水解,都弱雙水解;誰(shuí)強(qiáng)呈誰(shuí)性,同強(qiáng)呈
中性。
電解質(zhì)溶液中的守恒關(guān)系
⑴電荷守恒:電解質(zhì)溶液中所有陽(yáng)離子所帶有的正電荷數(shù)與所有的陰離子所帶的負(fù)電荷數(shù)相等。如
++2++2
NaHCO3溶液中:n(Na)+n(H)=n(HCO3)+2n(CO3)+n(OH)推出:[Na]+[H]=[HCO3]+2[CO3]
+[OH]
⑵物料守恒:電解質(zhì)溶液中由于電離或水解因素,離子會(huì)發(fā)生變化變成其它離子或分子等,但離子
或分子中某種特定元素的原子的總數(shù)是不會(huì)改變的。如NaHCCh溶液中:n(Na+):n(c)=l:l,推出:
+2
c(Na)=C(HCO3)+C(CO3-)+c(H2co3)
⑶質(zhì)子守恒:(不一定掌握)電解質(zhì)溶液中分子或離子得到或失去質(zhì)子(H+)的物質(zhì)的量應(yīng)相等。例
如:在NH4HCO3溶液中H30\H2cO3為得到質(zhì)子后的產(chǎn)物;NH3、0H\C03?一為失去質(zhì)子后的產(chǎn)
+2
物,故有以下關(guān)系:C(H3O)+C(H2CO3)=C(NH3)+C(OH-)+C(CO3)?
二十四、熱化學(xué)方程式正誤判斷——“三查”
1.檢查是否標(biāo)明聚集狀態(tài):固(s)、液(1)、氣(g)
2.檢查AH的“+”“一”是否與吸熱、放熱一致。(注意△?:的“+”與“一”,放熱反應(yīng)為“一”,
吸熱反應(yīng)為“+”)
3.檢查AH的數(shù)值是否與反應(yīng)物或生成物的物質(zhì)的量相匹配(成比例)
注意:⑴要注明反應(yīng)溫度和壓強(qiáng),若反應(yīng)在298K和1.013xl05pa條件下進(jìn)行,可不予注明;
⑵要注明反應(yīng)物和生成物的聚集狀態(tài),常用s、1、g分別表示固體、液體和氣體;
⑶△!!與化學(xué)計(jì)量系數(shù)有關(guān),注意不要弄錯(cuò)。方程式與△!!應(yīng)用分號(hào)隔開,一定要寫明“+”、
數(shù)值和單位。計(jì)量系數(shù)以“mol”為單位,可以是小數(shù)或分?jǐn)?shù)。
⑷一定要區(qū)別比較“反應(yīng)熱”、“中和熱”、“燃燒熱”等概念的異同。
二十五、濃硫酸“五性”
酸性、強(qiáng)氧化性、吸水性、脫水性、難揮發(fā)性
f化合價(jià)不變只顯酸性
化合價(jià)半變既顯酸性又顯強(qiáng)氧化性
【化合價(jià)全變只顯強(qiáng)氧化性
二十六、濃硝酸“四性”
酸性、強(qiáng)氧化性、不穩(wěn)定性、揮發(fā)性
[化合價(jià)不變只顯酸性
化合價(jià)半變既顯酸性又顯強(qiáng)氧化性
化合價(jià)全變只顯強(qiáng)氧化性
二十七、烷燒系統(tǒng)命名法的步驟
①選主鏈,稱某烷
"②編號(hào)位,定支鏈
<③取代基,寫在前,注位置,短線連
④不同基,簡(jiǎn)到繁,相同基,合并算
烷煌的系統(tǒng)命名法使用時(shí)應(yīng)遵循兩個(gè)基本原則:①最簡(jiǎn)化原則,②明確化原則,主要表現(xiàn)在一
長(zhǎng)一近一多一小,即“一長(zhǎng)”是主鏈要長(zhǎng),“一近”是編號(hào)起點(diǎn)離支鏈要近,“一多”是支鏈數(shù)目要多,“一
小”是支鏈位置號(hào)碼之和要小,這些原則在命名時(shí)或判斷命名的正誤時(shí)均有重要的指導(dǎo)意義。
二十八、”五同的區(qū)別”
r同位素(相同的中子數(shù),不同的質(zhì)子數(shù),是微觀微粒)
.同素異形體(同一種元素不同的單質(zhì),是宏觀物質(zhì))
,同分異構(gòu)體(相同的分子式,不同的結(jié)構(gòu))
1同系物(組成的元素相同,同一類的有機(jī)物,相差一個(gè)或若干個(gè)的CH?)
同一種的物質(zhì)(氯仿和三氯甲烷,異丁烷和2-甲基丙烷等)
二十九、化學(xué)平衡圖象題的解題步驟一般是:
看圖像:一看面(即橫縱坐標(biāo)的意義);二看線(即看線的走向和變化趨勢(shì));
三看點(diǎn)(即曲線的起點(diǎn)、折點(diǎn)、交點(diǎn)、終點(diǎn)),先出現(xiàn)拐點(diǎn)的則先達(dá)到平衡,說(shuō)明該曲線表示的
溫度較高或壓強(qiáng)較大,“先拐先平四看輔助線(如等溫線、等壓線、平衡線等);五看量的
變化(如溫度變化、濃度變化等),“定一議二”。
三十、中學(xué)常見物質(zhì)電子式分類書寫
1.cr的電子式為:[:@:「
?0:H
2.-OH:*,OH電子式:
3.Na2sMgCb[:cj:]-Mg^[:ci:]"
CaC2、Na2O2
2+r??n2-
Ca卜C::C:]之一Na+|_-0:0:JNa+
4.NH4C1(NH4)2S
H.
2
H,[H:R:H][:S:]-
國(guó)出汨][?丁
HH,
H[H:N:H]
H
寫結(jié)構(gòu)式A0=C=0共用電子對(duì)代共價(jià)鍵A補(bǔ)孤電子對(duì)????
5.CO2o::c::o------------>:o::c::o:
結(jié)構(gòu)式電
子式
6.MgC12形成過(guò)程::FF+,Mg*+:d—4[:前Mg2+E:]
三十一、等效平衡問題及解題思路
1、等效平衡的含義
在一定條件(定溫、定容或定溫、定壓)下,只是起始加入情況不同的同一可逆反應(yīng)
達(dá)到平衡后,任何相同組分的分?jǐn)?shù)(體積、物質(zhì)的量)均加回,這樣的化學(xué)平衡互稱等效
平衡。
2、等效平衡的分類
(1)定溫(T)、定容(V)條件下的等效平衡
I類:對(duì)于一般可逆反應(yīng),在定T、V條件下,只改變起始加入情況,只要通過(guò)可逆反
應(yīng)的化學(xué)計(jì)量數(shù)比換算成平衡式左右兩邊同一邊物質(zhì)的物質(zhì)的量與原平衡相同,則二平衡
等效。
II類:在定T、V情況下,對(duì)于反應(yīng)前后氣體分子數(shù)不變的可逆反應(yīng),只要反應(yīng)物(或
生成物)的物質(zhì)的量的比例與原平衡相同,則二平衡等效。
①2402a
②00.510.5a
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