回归教材 消除盲点 高三化学回归课本知识条目表

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1、回归教材消除盲点高三化学回归课本知识条目表回归教材消除盲点(高三复习用)《必修1》1、1828年,德国化学家维勒通过蒸发氰酸铵(NH4CNO)水溶液得到了尿素[CO(NH2)2]。尿素的合成揭开了人工合成有机物的序幕。2、常见的氯化钠、纯碱、冰和各种金属都属于晶体,而石蜡、玻璃等属于非晶态物质。3、自来水厂常用某些含铝或含铁的化合物作净水剂。当这些物质溶于水后,产生的Al(OH)3或Fe(OH)3胶体吸附水中的悬浮颗粒并沉降,从而达到净水的目的。4、在胶体的应用中,有色玻璃就是由某些胶态金属氧化物分散于玻璃中制成的。5、在提纯

2、混有氯化钾的硝酸钾时,常先将混合物在较高温度下溶于水中形成浓溶液,再通过冷却结晶、过滤获得硝酸钾晶体。6、在实验室中可以用纸层析法分离某些混合物,特别是分离微量物质。例如分离墨水中的染料。7、根据纤维在火焰上燃烧产生的气味可以确定该纤维是否为蛋白质纤维。8、用元素分析仪可以确定物质中是否含有C、H、O、N、S、Cl、Br等元素,用红外光谱仪可以确定物质中是否存在某些有机原子团,用原子吸收光谱可以确定物质中含有哪些金属元素。9、公元前5世纪,古希腊哲学家曾经指出,原子是构成物质的微粒。原子的结合和和是万物变化的根本原因。10、1

3、9世纪初,英国科学家道尔顿提出了原子学说。他认为物质由原子组成,原子不能被创造,也不能被毁灭,在化学变化中不可再分割,它们在化学反应中保持本性不变。11、1897年,汤姆生发现电子。1904年,他提出了一个被称为“葡萄干面包式”的原子结构模型。12、1911年,英国物理学家卢瑟福根据α粒子散射现象,提出了类似于行星围绕太阳运转的带核的原子结构模型。13、同位素在医学领域中的应用最为活跃,它主要用于显像、诊断和治疗,另外还用于医疗用品消毒、药物作用机理研究和生物医学研究等。14C的放射性可用于考古断代。14、某些同位素的放射性会

4、对环境以及人体健康产生危害,我们应科学地使用放射性同位素。15、地球上99%以上的溴蕴藏在大海中,因此溴被称为“海洋元素”。16、人们把以电解食盐水为基础制取氯气等产品的工业称为“氯碱工业”,它是目前化学工业的重要支柱之一。17、工业上可用氯气和石灰乳为原料制造漂白粉,其主要成分为Ca(ClO)2和CaCl2。18、二氧化氯(ClO2)是一种新型灭菌消毒剂,它在水中的杀菌、消毒能力强,持效长,受水体pH变化的影响小。19、在通常状况下,溴单质是深红棕色、密度比水大的液体;碘单质是紫黑色的固体,易升华。碘和溴在水中的溶解度都很小

5、,但易溶于酒精、四氯化碳等有机溶剂。20、从海水中提取溴,通常是将氯气通入提取粗食盐后的母液中,将溶液中的溴离子转化为溴单质。生成的溴单质仍然溶解在水中,鼓入热空气或水蒸气,能使溴从溶液中挥发出来,冷凝后得到粗溴。21、虽然海水中碘的总藏量很大,但由于其浓度很低,目前工业上并不直接由海水提取碘。从海产品(如海带等)中提取碘是工业上获取碘的重要途径。22、溴可用于生产多种药剂,如熏蒸剂、杀虫剂、抗爆剂等。溴化银是一种重要的感光材料,是胶卷中必不可少的成分。23、碘是一种重要的药用元素,含碘食品的生产也需要碘元素,碘化银可用于人工

6、降雨。24、钠和钾的合金在常温下是液体,可用于快中子反应堆作热交换剂。充有钠蒸气的高压钠灯发出的黄光射程远,透雾能力强,常用于道路和广场的照明。25、电解熔融氯化钠时,氯气在石墨电极上放出,金属钠在铁电极上析出,在容器中要防止钠和氯气相互接触。26、纯碱是一种非常重要的化工原料,在玻璃、肥皂、合成洗涤剂、造纸、纺织、石油、冶金、食品等工业中有着广泛的应用。在日常生活和生产中常用热的纯碱溶液来除去物品表面的油污。27、我国化工专家侯德榜发明的侯氏制碱法的原理是将二氧化碳通入氨水的氯化钠饱和溶液中,使溶解度较小的碳酸氢钠从溶液中析

7、出。在过滤后的母液中加入氯化钠粉末、通入氨气,搅拌,经降温后副产品氯化铵结晶析出。28、从海水中提取镁的步骤是先将海边大量存在的贝壳煅烧成石灰,并将石灰制成石灰乳,将石灰乳加入到海水沉淀池中,得到氢氧化镁沉淀,将氢氧化镁与盐酸反应,蒸发结晶可获得六水合氯化镁晶体。29、虽然镁合金的密度较小,但硬度和强度都较大,因此被大量用于制造火箭、导弹和飞机的部件等。由于镁燃烧发出耀眼的白光,因此常用来制造信号弹和焰火。氧化镁的熔点高达2800℃,是优质的耐高温材料。30、早期制备铝比较困难,19世纪中期,铝十分昂贵,甚至超过了当时黄金的价

8、格。1886年,电解法制铝工艺的发明,使铝在生产、生活中的应用得以迅速普及。31、氧化铝的熔点很高,采用电解熔融氧化铝的方法冶炼铝,生产中的能量消耗很大。1886年,美国化学家霍尔在氧化铝中添加了冰晶石(Na3AlF6),使氧化铝熔融温度降低,从而减少了冶炼过程中的能量消耗。

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