同学们好,在工业生产和建筑工地上,我们经常能看到一种产生耀眼白光和剧烈火花的焊接操作,这就是著名的氧缺焰切割, 它能轻易切断厚重的钢板,火焰温度高达三千摄氏度以上。这种巨大能量的来源就是我们今天要学习的主角乙缺。乙缺属于一种特殊的听类,叫做缺听。为什么它能释放如此巨大的能量? 它的分子结构究竟有什么特殊之处?让我们一起走进缺听的微观世界,揭开探探三件的奥秘。 首先,我们来构建以缺的分子模型,回顾我们学过的知识。以缺作为缺听的代表物,拥有更紧密的探探三件,其分子式为 c 二 h 二通式符合 c n h 二 n 减二。 请注意观察屏幕中央两个探原子之间通过三对共用电子对连接形成直线形的股价, 每个碳原子再连接一个氢原子,补足碳原子的四个架件。这种结构对应的键角是完美的一百八十度,所有四个原子都在同一直线上。 在化学键的构成上,这三根键中有一根是希格马键,另外两根是派键。正是这种独特的 sp 杂化方式,造就了以缺直线型的刚性结构。 了解了结构,我们来看化学性质,乙缺分子中的两个派件并不牢固,很容易断裂,这使得它极易发生加成反应。我们以锈水为例, 当乙缺通入锈水中探探,三件中的一个派件首先断裂,与两个锈原子结合生成一、二二锈乙烯,此时三件变成了双件, 但这还没完,如果锈水过量,剩下的一根太监会继续断裂。再次结合两个锈原子,最终生成一一二二四,锈乙完双键变成了单键。除了锈,乙炔还能在一定条件下与氢气液化氩发生加成, 特别是与液化氩生成的绿乙炔,它是具备我们生活中常见的塑料聚绿乙炔的重要原料,也就是大家熟知的 pvc。 除了加成反应,乙炔的氧化反应也非常剧烈。第一种是燃烧,由于乙炔的含碳量非常高,它在空气中燃烧时会伴有明亮的火焰和浓烈的黑烟。 如果我们在氧气中点燃它,就会产生开头提到的氧缺厌,释放聚热。第二种氧化是与酸性高锰酸钾溶液反应,乙缺能使其紫色褪去,说明它被氧化了。最后,乙缺还有一个神奇的性质,加聚反应。 在特定催化剂作用下,乙缺分子打开三键,手拉手连接成高分子长链,形成聚乙缺。聚乙缺是一种具有导电性的高分子材料,这一发现曾获得诺贝尔化学奖,开启了导电塑料的新时代。 最后,让我们总结一下本节课的核心内容。缺汀是一类含有碳、碳三键的不饱和汀,通式为 c n、 h r n 减。二。我们重点学习了代表物以缺。在结构上,它具有直线型构型和 sp 杂化特征, 在性质上,它非常活泼。大家要重点掌握三个反应类型,一是分布加成反应,特别是与锈和氧化氢的反应和使高锰酸钾褪色。 三是加聚反应,生成导电的聚乙炔。掌握了探探三件的断件规律,我们就掌握了确听化学性质的钥匙,今天的课程就到这里。
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大家好,吸听的官能团是碳碳双键,以吸是最简单的吸听,其中的碳原子均采取 s、 p、 r 杂化,两个碳原子以一个 sigma 键和一个派键,也就是双键的结构相连, 使得分子中所有原子位于同一个平面内。碳碳双键的结构导致 其连接的原子或者说是原子团不能绕键轴旋转,从而产生了顺反异构现象。例如 顺二丁烯,它的甲基是位于双键的一侧,而反二丁烯,它的甲基是位于双键的对侧,它们二者互为同分,异互为这个顺反异构体。 而吸听,它可以和嗅等发生加成反应,生成对应的卤代听,还可以在一定条件下与水分子发生加成,生成乙醇,还可以发生加聚反应,生成一系列聚合物。 而缺听的官能团是碳碳三键,乙缺是最简单的缺听,它的结构是呈直线型。分子中的两个碳原子均采取 sp 杂化,两个碳原子以一个 sigma 键和两个派键,也就是三键的结构相连。 它的性质呢,和吸听一样,也能和嗅发生加成,生成对应的物质, 也可以和水发生加成反应,生成对应的吸醇,但是吸醇不稳定,很快就会转变为醇类物质。

挑战用一张思维导图串联初中化学金属和金属材料所有知识点。首先第八单元的课题名称叫做金属和金属材料,金属材料包括了 合金,那我们先来讲讲合金,什么叫做合金? 在人之初,方教和我,先知我后悲喜怒哀乐,自由平等,顺其自然。 那么和我们为什么要把纯金属制成合金,是因为合金相比纯金属来说有一些不同的特性,硬度很大。是所有的合金的硬度一定比纯金属的硬度更大吗?怎么说 合金与组成其成分的纯金属相比,硬度更大,磁性更强,还有呢?永远更低,非常好。 那么常见的合金有哪些?铁合金、铝合金、 钛合金。那么我们这里介绍一下铁合金。常见的铁合金有两种,分别是升铁和钢, 这两种合金他们最主要的区别在于含碳量不同,谁的含碳量更高? 升铁含碳量低的就是钢,所以炼钢厂的原材料用的就是升铁,降低升铁当中的碳含量,就变成了钢。所以讲百炼成钢合金好。我们重点来讲中文金属。 第八单元,我们既讲了纯金属的物理性质,还讲了他的化学性质。首先,物理性质哪些属于纯金属?举例, 金、共铜、银、铂。这么多的金属,他们的物理性质有没有一些共性? 是大多数金属都具有的物理性质?大多数都是啊,固体,而且是在常温下,大多数是固体, 还有吗?有,金属光泽颜色大多数是 白色,而且大多数的金属都具有良好的导电性、导热性和延展性。那么还有一些 金属有特性,一些特异,比如说哪些金属不一样?铜它哪个方面不一样?常温下是液, 还有吗?铜是紫红色哎,紫红色金,金是黄色, 铁粉是黑色,那铁块是银白色,银白色,这是金属的物理性质。接下来纯金属的化学性质有哪些?能与氧气与氧气反应, 能与硒岩酸和硒硫酸反应,还有 能与金属化合物溶液反应。金属的化学性质有三条,我们先来看与氧气反应。金属能与氧气反应,那哪些金属能与氧气反应呢? 铁铜,铝、镁。那所有的金属都能与氧气反应吗? 那么有句话叫做真金不怕火炼,指的就是金的化学性质,稳定稳定。 那么铝的化学性质我们知道,比较活泼,那为什么生活当中铝制品的抗腐蚀性能比较好呢?铝制品一层一层制冰的氧化铝, 如果用化学方程来解释,那应该怎么写?反义物式 生辰氧化铝,然后方程式写完了没有?没有配拼音,怎么配 四?找这里先配谁鸟?二三得六,那么这里配三,这是二,铝是四,这就是铝制品耐腐蚀的原因。 接下来第二个金属还能够与硒,碘酸和锡 硫酸反应,所有的金属都能和稀碳酸,稀硫酸反应吗?要什么样的金属?活动性在氢前面的金属, 所以现在我们来判断一下,铜能和碳酸反应吗? 为什么不行?活动性在青岛后面,那么一起唱一首啊,美能不能和细盐酸反应,能深沉 绿化美和清新 clr, 然后写完了,没有箭头配屏不能配 在绿化器前面配个二。如果是铁和硫酸反应呢?硫酸和化学式是 深沉 硫酸亚铁 f 一 四和氢气,然后箭头已经配平了,那我们就没有把所有的景数都展示出来了。总之总结一下,氢前面的景数,可以把吸 碳酸和稀硫酸当中的氢给置换出来。好,第三点, 金属能够与金属化合物溶液反应。所有的金属都能与金属化合物溶液反应吗?如果要反应的话,需要遵循什么条件? 只有活动性在前面的金属才能够置换出后面的金属,就是前面置换后面, 我们来依据这个判断一下啊。铜能不能跟硫酸锌溶液反应?为什么不行? 因为铜在锌的后面,所以铜的活动性要小于锌,这个不行。锌 如果和硫酸铜反应呢?可以,因为锌的活动性大于铜生成什么? 硫酸锌和铜好换一个,铜和硝酸银能不能拍? 能,为什么能?铜的活动性在银的前面生成硝酸铜,哦,和银, 那么这个方式是写完了,没有配平,这个时候配平的是我们把硝酸跟当做一个整体,这里有几个硝酸跟 两个,那么前面硝酸银配一个二,然后银配个二, 这是金属的三条化学性质。在这里我们可以发现,我们所书写的四个化学方程是都有一个什么样的特点,那属于什么基本反应类型?置换,那什么叫置换反应? 一种单质和一种化合物反应,生成一种单质 非常好,那么这就是金属的化学性质。我们可以发现,在讲金属化学性质的时候,离不开一个金属活动性顺序表,来一起背一下。 啊啊啊啊啊啊啊 啊啊啊, 这个金属活动性顺序表有什么用呢?第一条,越往前活动性越强,我们可以直接依据这个表判断谁的活动性更强。 第二,什么样的金属才能与稀碳酸和稀有酸反应?亲前面的,所以在亲后面的铜、汞、 银、铂金就不能够置换出稀原酸和稀硫酸当中的氢。第三条只有前面的能够置换出后面的,所以这就是我们金属活动性顺序表的一个 应用。接下来讲到了课题三,金属资源。首先,金属材料他在自然界当中是直接能够提取得到的吗? 金属资源的存在形式,一部分的金属是以单质的形式存在,还有一部分的金属是以化合物的形式存在于自然界当中。哪些金属是以单质的形式存在的? 金和银化学式 a 化合物的化,那么金属化合物最常见的就是以金属矿物质的形式存在,一些常见的矿石 里面的主要成分是 a, 三氧化二铁, 这个可以怎么来记?因为三氧化铁是红色的,这个赤铁矿,这个赤字就代表红色,还可以怎么记呢?其实铁锈的主要成分也是由 氧化铁,只不过它里面含有水,这个水和氧化铁铁锈是什么颜色的?红色除了赤铁矿之外,还有磁铁矿,磁铁矿的主要成分是四氧化三铁。 我们从自然界当中开采出来的金属矿石能够直接用来制作日常生活当中的物质吗?看一下这个氧化铁和四氧化三铁属不属于金属材料, 思考一下氧化铁是不是金属材料? 不是金属材料,只包括纯金属与合金,合金当中的金属也是以 单质的形式存在,而这个已经变成金属化合物了,要把开采出来的金属矿石变成为能够用到的铁,那就需要加入一种具有 还原型的物质。那么工厂当中铁的冶炼,首先原材料有哪些?胶碳好铁矿石、石 灰石、空气,一个原材料的用途,胶碳的作用是 提供热量,还有吗?是还原剂。一氧化碳,虽然焦碳它也具有还原性,但因为它是固体, 我们用一氧化碳做还原剂的话,能够增大在衣物之间的接触面积。所以工厂当中炼铁,炼铁用到的还原剂是一氧化碳。铁矿石的作用就是 提供铁元素,因为元素不可能会凭空产生,遵循质量守恒定律。石灰石的作用是什么? 将二氧化碳转化为卤碳,空气的作用就是 提供氧气,因为这样他才能开始燃烧。那么知道原料之后,工厂当中炼铁的原理,我们以利用焦炭和赤铁矿为例,反应物是 碳还是一氧化碳?一氧化碳和谁反应是铁矿是三氧化二铁,反应条件是高高温就是二氧化碳, 而氧化铁失去了氧就生成了铁。这个方程是配音之前教过大家一个方法的啊,我们利用一氧化碳得氧的一个角度, 一个一氧化碳分子得到一个氧,生成一个二氧化碳分子,而氧化铁这里有多少个氧原子? 三个。那我这里需要有三个一氧化碳,夺走三个氧,生成三个二氧化碳分子,最终配平铁,这里有, 这里两个工厂当中炼铁最终得到的产物是 什么?真铁,真铁是一种铁合金,所以在铁的演变当中,反应物是混合物,产物也是混合物,所以我们讲到了含有杂质的计算题。 最后一个金属资源的保护,每年产量最高的金属就是铁,所以我们研究的是铁的生锈。铁生锈的条件是与水和氧气同时接触 利用铁生锈的条件我们可以用来做什么?发热包,做暖宝宝,因为铁生锈的过程当中会缓慢的释放热量。第二个铁生锈可以用来 双吸净,吸收氧气和吸收水,所以在日常生活当中可以用来做食品的防腐剂和干燥剂。在日常生活当中,我们不希望铁制品生锈,那么原理是觉 氧气或者隔绝水。方法有哪些啊?保持它的表面的结晶和干燥,除此之外还可以 刷漆,还可以涂油,这些都属于在它的表面形成一层保护膜。还有一种方法是什么?制成合金,为什么可以制成合金? 哎,因为我们前面讲合金的抗腐蚀性能比组成它的纯金属更强。最后保护金属资源的有效途径有哪四条? 防止金属腐蚀,防腐,还有回收利用旧金属, 以及有计划合理的开采,还有寻找他的耐用品。

挑战用一张思维导图串联初中化学溶液所有知识点,什么叫溶液? 有同学已经直接讲了溶液的三个特点,分别是离异、离异混合物。 什么叫菌衣?农业当中每一个部分的组成完全相同,这个组成既包括它的颜色,也包括它的浓度啊,包括它的味道, 都是一模一样。比如说我把一杯糖水倒出来一半,那么这一半的糖水和原来那杯糖水的甜度是一样的。那溶质的质量分数是 有没有缩减,减皮瓣有没有仍然是一样的,因为溶液具有菌一性。什么叫稳定性 啊?就是说外界条件不改变的话,溶质和容器就不会分层混合,应该很好理解好,我们从溶液的定义当中,一种或 几种物质分散到另外一种物质当中,这就代表溶液当中的溶质可以是一种,也可以是多种。好,那什么叫溶液?可以分为 溶质与溶质, 被溶解的物质,被溶解的物质,那容积是 最常见的。容器是水,那么只有水能作为容器吗?气是汽油也可以,还是其他的物质啊?也可以。那么溶质只能是固体吗?固也可以是气、气体、 液体或者物体。然后我们讲了溶液溶解过程当中,通常会伴随着热量的变化,那么这个热量的变化分为几种情况? 三种,哪三种?放热吸热温度几乎不变,既不放热也不吸热。 对于放热的物质来说,比如把谁溶解在水里,会使得温度升高。 氢氧化钠第七单元我们还讲到了把生石灰放到水里也会放热,那假如氢氧化钠与水溶解会放热,与生石灰与水会放热,两个 他们本质上是相同的吗?哦,哪个深?石灰与水 是化学变化,而氢氧化钠溶于水是物理变化,因此他们两个有本质上的区别。好,然后吸热。 溶于水会吸热的物质有谁?有谁?硝酸氨?记住这个例子可以了,既不放热也不吸热的,哎,不绿化。那 实际上我们生活当中大多数的物质都属于第三种情况,既不放热也不吸热,体现出来的就是我们课题一 所有的内容。那么当外界条件一定是温度一定,溶剂的质量一定的时候,溶质能否无限度的溶解在一定量的水里面? 不能,所以我们将溶液的状态分为两种,分别是饱和和不饱和溶液。 再讲饱和溶液和不饱和溶液有两个前提条件,分别是 一定温度以及一定量的溶。 在一定温度下,向一定量的溶剂里加入某种溶质,如果这种溶质 还能继续溶解,说明他是不饱和溶液。如果加进去的溶质不能再继续溶解,说明溶液就达到了饱和状态。 为什么我们在讲饱和和不饱和的时候要讲一定温度和一定量的溶剂呢?因为当我们改变的时候,就会对溶液的状态进行影响。那么把不饱和溶液转化为饱和溶液的方法有哪些? 增加溶质还有蒸发溶剂啊。蒸发溶剂, 降低温度,降低温度,使不饱和溶液变为饱和溶液,这是在一般情况下,特例是谁? 氢氧化钙,因为氢氧化钙的溶解度随着温度的升高而降低。那么把饱和变为不饱和的方法可以是什么?增加容器或者呢? 升高温度?如果说溶液达到饱和状态之后,我们继续蒸发,溶剂 就会结晶。结晶指的是什么? 溶解在溶液中的溶质,以晶体的形式析出 结晶的方法除了蒸发容器之外,还有没有别的方法?冷却?冷却热的饱和溶液也可以叫做降温结晶。 不同的物质我们可以选择不同的结晶方法,比如什么样的物质可以选择蒸发结晶?绿化钠属于缓酸性, 而对于硝酸钾斗生形这种物质可以选择降温结晶。 那绿化钠能不能选择降温结晶的方式?不能,为什么用用绿化钠溶解醋的影响神效 绿化,它的溶解度受温度的影响很小,所以只能选择蒸发结晶。这里是在一般情况下还是标记一下, 二班的同学里面呢?就有氢氧化钙啊。既然溶液当中溶解物质是有限度的,我们在化学当中用什么来表示溶解的限度? 溶解度?现在溶质包括固体、液体的气体,那么溶解度也要分别来看。我们 第九单元介绍了固体的溶解度和气体的溶解度。先来看看这固体的溶解度,四要素的分别是, 一定温度,一定温度,一定温度,一百个荣幸,少喝少菜餐胃客这个固体溶解这个做的四要素如何来应用? 在二十摄氏度时,氧化钠的溶解度是三十六克,如何来理解?在二十摄氏度下,七百克水 容积没有说,那就是水,水最多能溶解三十六克以 内。依据这句话我们还能知道,那么在二十摄氏度的时候,五十克的水里最多能溶解多少克的情况呢?十八克,如果只有二十五克的水呢? 九克,两百克的水呢?七十二克?要学会举一百三十五。 接下来影响物体溶解度的影响因素有哪些?溶质,溶解质,溶解质 非常好,那我们可以把因素分为内因和外因,内部因素就是溶质和溶剂的性质,外部因素就是温度。固体的溶解度受温度的影响,那么 我们用一条曲线来表示溶解度随温度的变化曲线,这条曲线就叫做 溶解度曲线。溶解度曲线的横坐标是 温温度我们用 t 来表示,单位是 c 值度,它的纵坐标是溶解度。哎,溶解度用大写的 s 来表示,单位是 c。 好,来看溶解度曲线一般这样考,从这张曲线当中找一找,丙物质在 p e 摄氏度时,它的溶解度是多少? 五克在单位,所以每一个点其实代表的就是在该温度下物质的溶解度。那我看这个 a 点代表了什么意思? 在第二个尺度上加,何以能溶解度相同?哎,这是焦点表示的意义。接下来是这三条线, 从这幅图来看,三种物质当中,哪种物质的溶解度受温度的影响最大? 假,怎么判断它最抖?越抖代表影响越大?假,物质,它的溶解度随着温度的升高而 增大,我们称之为抖身喜物质, 他也是随着温度的升高而增大,但是温度对溶解度的影响很小,所以把它叫做缓身型,而并不是 他的溶解度随着温度的升高而减小或者下降,叫做下降型。接下来了啊,第一个题, 在 t 一 摄氏度的时候,把五克的饼加入到五十克的水里面,那么熔岩需要等于多少?五十五十二、 五十五克对不对?五十二点五克多少克?五十二点五克五。为啥不是五十五?因为不是, 因为它这里不是一百克的水哦,因为它这里不是一百克的水。 做到遇到这种题,先判断五溶质能否全部溶解。要判断就需要根据溶解度,找到在 t 一 温度下,丙物质的溶解度是多少 五克。这就代表了在一摄氏度时,一百克的水里 最多能溶解五克的丙。所以现在我们水的质量只有多少克?五十克,所以五十克的水里最多只能溶解二点五克的丙。 因此溶液的质量等于溶质的质量,加上容器的质量,这里溶质的质量到底是这个二点五还是这个五? 溶质的质量只包括了溶解在里面的那一部分,没有溶解的就不算,所以最终只有五十加二点五,五十二点五克。那第三种题型, 假如我想要让钾从钾的饱和溶液当中结晶,应该选择什么样的方法? 降温?降温结晶,因为它是等升形,我想把乙从它的饱和溶液当中结晶出来,要用蒸发结晶。如果钾和乙两种物质混合, 我想要提纯甲,先溶解之后再采用什么方法降温结晶?提纯谁就用谁的结晶方法。我要提纯乙,那就用蒸发结晶好。这是溶解度曲线的一个 溶解度,除了固体,还有气体。气体溶解度的四要素是 压强,是一百零一千帕,以及在一定温度下,我们就把它定为一点。第二个 还是一百克的容积吗?不是,因为气体的质量比较难称,所以我们用的是体积,所以是一体积的水里。第三点有没有变? 没有仍然是饱和状态。那第四点要变成气体的体积。气体溶解度的影响因素有什么? 加强和温度,除了这两个之外,还有什么?溶质和溶剂的性质? 对于气体的溶解度来说,温度越高,气体的溶解度越 哎小。我们温度用什么表示?用 t, t 越大,溶解度 s 越小。 压墙用 p 来表示,气体的溶解度会随着压墙的增大而增大。所以为什么一瓶汽水刚拧开盖子的时候,它很有可能会喷出来? 因为压小变小,气体的溶解度也变小。而为什么在夏天的时候,我们总是能看到鱼儿浮出水面呼吸? 因为夏天好,有夏天,因为夏天温度高,氧气的溶解度变小。我们讲到了一个新的概念,叫做溶质的质量分数。 为什么要引入这个概念?因为在日常生活当中,我们往往需要非常准确的知道某种溶液的浓度,而表示浓度的其中一种方法呢?我们介绍的就是溶质的质量分数。溶质的质量分数是什么?我们用 o b 来表示, 你这个呢?是特定是在什么情况下才能用饱和溶液?假如这个溶液他不确定是饱和还是不饱和,应该用哪个公式? 溶质的质量除以溶液的质量,再乘以百分之百, 溶液的质量就等于溶质的质量,加上溶剂的质量。好让我们把这个公式变一下形,那溶质的质量就等于 溶液的质量乘以欧米伽,这个公式是通用的公式。 那么还有一种特殊的公式,假如溶液是饱和溶 液,那么它可以用什么来计算它的溶质质量分数?溶解度 s 除以溶解度加一百克,再乘以百分之百。这个下面有使用范围的啊。不是所有的溶液都能用下你这种公式。 这就说明,如果在同一温度下,同一种物质的饱和溶液,不管他有多少,他的溶质质量分数都是 相同的。因此,甚至你可以不需要知道溶液的质量,就能求出它的溶质质量分数。把浓溶液稀释成稀溶液,解析的关键在于 稀释前后溶质的质量不变,而溶质的质量我们用什么公式来算?用溶液的质量乘以欧尼卡,哎,乘以欧尼卡。

玩听化学性质,闻卤素光照可反应吸听却听易氧化,加成家具皆可行哦啊哦,放生天籁有本还叶秀田萃取还青光照。 玄机汤机要变清加清还原聚成醇。玄机银钗装红尘 搜算熔液显酸性与碳。

今天呢,我们继续来看鹊听的加征反应,上一个视频呢,我们讨论了吸听和鹊听的反应活性, 得到的结论呢是吸听的反应活性要大于鹊听,所以当鹊听加于一个小分子加成,生成一个碳碳双键以后呢,它的反应活性是更高的。所以一般情况下呢,鹊听容易和两个小分子进行加成, 但是在两种情况下呢,他会去和一个小分子加成。第一种情况呢,就是缺氢和水的加成反应,我们以丙烯为例, 那么丙缺和水加成的时候呢,为什么他可以停留在只和一个水分子间加成的这样一个阶段呢?是由于 三键和水加上以后啊,形成的这个结构呢,是一个吸纯式的一个结构,一个枪机直接连在了双键碳上,那么这样的一个吸纯式的一个结构呢,它是不稳定的啊,它会快速的互变一构成 一个汤剂。那么前面这种结构呢,我们叫一般称之为 吸纯式啊,那么后边这种结构呢,因为它生了一个铜,对不对? 一般我们称之为铜式啊,那么这个就叫什么呀?就叫做吸纯式到铜式的互变一构,一般情况下呢,都是铜式,要比吸纯式稳定,主要以铜式来存在。 那么这个互变一构的发生呢啊,就使它停留在了只和一个水分子加成的这样一个阶段。 那么另外一种情况呢,就是三键的催化加氢反应它,那三键呢?嗯,在一个比较弱的催化剂啊,就是 linda 催化剂, 它的一个作用下呢,可以只和一个氢气分子加成生成吸氢, 那么催化加氢反应呢?嗯,都是顺势的一个加氢,所以我们以 二丁缺为例,来看一下它的一个立体化学, 那么在催化加氢的条件下呢,它会生成一个顺势的一个结构,嗯,所以我们要把加成上去的这两个氢划到 双键的同一侧啊,就是顺式的一个吸听啊,就得到了这样的一个顺式的二阶梯。 那么,呃,如果我们想制定一个反式的吸听的话,嗯,可以怎么来办呢?我们可以用到一个反应条件,就是什么呀?就是 缺可以在啊戾易安啊,就用戾做一个还原剂,在戾易安这样的一个还原的还原下,我们就可以得到一个 反式的一个加成的一个产物啊,今天呢,就给大家介绍这么多。


啊,大家好,我们今天呢继续给大家讲有机,今天要讲的呢是缺听,咱们上个视频呢,给大家讲的西听是吧?今天这个视频呢是讲缺听,缺听呢就是碳碳三键是吧?这不是有吗? 我们把含碳碳双键的脂肪听,看见没?这我们讲分类的时候说脂肪就是链状,称为缺听,他的关灯,它名称呢,就叫碳碳三键, 碳碳三键,我们把只含一个碳碳三键的同时呢是碳氨氢,二氨减而又又多了一条键是吧?又少了两个氢,哎,你看物理性质,溶肥点随碳原子升高而递增,小于等于四十七碳是吧?这就是 缺听完听细听,缺听他们的性质很多都是类似的。接下来呢,我们先看乙缺,它的组成结构,电子式, 结构式全展开是吧?结构简式,把碳碳单件省略了,球棍模型是吧?最简式,分子式,最简式,也是我们前几个视频给大家讲过的实验室 是吧?哎,这些都要清楚啊。然后呢,它的结构特点呢,就是键角是一百八十度,也就是它们是在一条直线上的啊。探原子杂化方式呢,是 sp 杂化,探探探清之间是单键,探探之间呢是三键,一个 c 个嘛,两个派件 是吧?来乙缺,因为乙缺是最简单的缺他的性质来物理性质,第一个就是无色无味的气体是吧?密度呢,比相同情况下空气要略小微,溶于水,易溶于有机溶剂, 这些性质知道一下就行。接下来我们先看一个重要的实验,叫做乙缺的实验室制法, 我们已缺呢,实验室制的时候,咱们先看这一套装置啊,我们会用到电石和饱和食盐水,食盐水呢,饱和食盐水放在喷液漏斗中, 原底烧瓶中呢,装了电石,然后让他俩反产生反应,产生的气体呢,会先经过硫酸铜溶液,然后再经过高锰酸钾溶液,再经过锈的四氧化碳溶液,最后呢,在 e 这个地方呢,对它进行点燃,观察它的燃烧现象。 那么砒石他的主要成分是碳化钙啊,除了碳化钙呢,他还有杂质,他雨水反应的方程式就这个正常就能反应。虽然我们加的是饱和食盐水,但是记住啊,砒石他是和水反应的,那么和水反应生成一系以后,来第一个 出来以后,先经过的硫酸铜溶液,这个试管有什么用呢?就是因为我们砒石中的杂质,在和水反应的过程中,他是会产生硫化氢气体的, 而硫化氢气体因为它里面的硫是负二价,所以它也具有较强的还原性,所以为了干,为了防止它对乙醇性质的一个检验产生干扰,所以我们需要用硫酸铜溶液来把它除去。 啊,硫酸铜就是这个作用啊,吸收硫化氢的,然后吸收完以后呢,我经过 c 试管,酸性高锰酸钾溶液,它的现象是溶液褪色。发生什么反应了?发生氧化反应 啊,乙醇也能使酸性化合物溶液褪色,然后装置 d 呢,是锈色四 b 化碳溶液,它也是溶液褪色,但是它就是发生碳碳三间发生加成反应了,所以说这两个性质其实都是和碳碳三间有关的啊, 那么益处呢?对乙缺不是点燃了吗?点燃的时候产生的现象呢,就是火焰明亮,并伴有浓烈的黑烟,因为到乙缺的时候,他的含碳量就更高了,那你含碳量更高,以后他就燃烧更不重播了,是吧?哎,这就是关于这个, 然后呢,我们看他的这个注意事项啊,我们用饱和食盐水代替水,就是因为电池和水反应太快了,所以通过这个呢来减缓他和水的反应速度。 点燃乙炔可燃性气体吧,哎,要验纯啊,要防止爆炸的,这就是关于实验室智取乙炔的这个实验啊,大家要清楚, 接下来我们来看乙缺的化学性质,其实乙缺的化学性质呢,和乙烯有很多就是类似的了,你看燃烧火焰明亮,这是浓烈黑烟,乙烯是黑烟吗?酸性根部虽然容易褪色是吧? 其实乙烯它是碳碳双键,乙缺呢是碳碳三键,这些呢都是我们的不饱和化学键,懂了吧,所以它都是类似的。 接下来就是加成,这不是和锈加成是吧?一比一,一比二加成,因为你有两相,你有三条箭嘛,有两个派箭嘛,你断其中一个 就是一比一,全断开就是一比二是吧?和氢气加成乙缺变乙稀,和绿化氢加成变一律乙稀是吧?和水加成变乙全, 哎,这些方程是都知道啊,然后呢就是加聚反,其实这和乙稀的很多性质都是类似的,所以大家一定要注意啊,那么在这呢,我们还需要了解一个知识点啊,就是氧缺液,因为乙缺它的燃烧呢,虽然 不容易充分燃烧,但是因为它的含碳量高,所以它产生的热量是很大的。氧缺液呢,它可以用来焊接和切割金属,这个性质大家也知道啊, 然后下面这个表格呢,就是对给大家把完听、西听、缺听他们的化学性质结构这些呢,做了一个性质的比较, 你看完听他主要的就是全部单件饱和听,光照路带西听,一个是双件,一个是三件,都是不饱和的听,所以他们的特点就是加长, 这是他最重要的化学性质啊。咱们学完听的时候,主要的就是光照取代学吸听、缺听的时候,最重要的就是他的加成, 懂了吧?那关于氧化都能氧化啊,完听是燃烧,只有燃烧,吸听缺听除了燃烧以外呢,还能使酸性高锰酸溶液褪色是吧?家具反应他俩也都能哎,因为他俩的不饱和键是很类似的。然后呢,最后就是鉴别, 鉴别呢,就是因为晚安听他秀石和酸锌共木酸溶液都不是都不能褪色吗?但是吸听缺听都能,所以就可以把记住啊,只能把晚安听和 稀缺区分开,稀和缺通过这个是区分开,因为他俩一样都能使锈蚀和酸性共生,会褪色的啊,这就是缺听的性质,其实大家到今天把玩玩听稀听、缺听的这个性质,这个视频都看不到,你做一个对比, 就能发现他们有些是类似的,有些呢不类似是吧?咱们把他们的性质记清楚就行了,大家最好 看完视频以后,或者说这个就是学完这些以后呢,大家每一个性质呢,都做一个思维导图,类似这样的,就是你把它的性质呢总结到一起 是吧?当然大家也可以暂停视频,根据这个来做一下,做好笔记,当你发现你的性质忘了的时候呢?你就翻过去看一下啊,这就是咱们的这个缺听啊,咱们下个视频呢,就到这里,记得点赞关注哦。

挑战用一张思维导图串联起碳和碳的氧化物,所有知识点单元,碳和碳的氧化物,其实重点都在名称当中啊,一个是碳, 一个是碳的氧化物,这里的碳指的是碳,碳元素构成的物质叫做碳单质。那么我们介绍了几种单质, 金刚石、石磨、看六尺。好,分别来复习一下这些看单尺。首先金刚石的物理性质硬,而且它是天然存在的最硬的物质,除此之外,它还有无色、透明, 不导电。好,我们简单写几点硬度大。那现在来看一下。 我们在化学当中经常讲,物质的性质就决定了它的用途,所以金刚石硬度大可以用来做什么?钻头,钻头还可以用来切玻璃。 做钻石是因为它硬度大吗?因为它漂亮对不对?所以为什么它漂亮?加工之后,它可以折合成各种各样非常漂亮的光泽。那金刚石的化学是怎么写的? c 石墨的化学是也是 c 石墨具有什么样的化学性和物理性质?软,有滑腻感,有灰黑色,有金属光泽,还具有导电性,熔点高。 石墨很软,有滑腻感,而且是灰黑色,所以在日常生活当中,它用来做铅笔芯,做润滑剂。它导电性好,熔点高,所以石墨可以用来做哦,电机和电刷。现在我们来观察一下 金刚石和石墨,它的化学式都是 c, 但他们的物理性质一样吗?完全不一样,一个软,一个硬度大,为什么他们两个的物理性质差异如此之大?原子的排列方式不同,如果我们再讲细一点,是什么原子? 碳原子的排列方式不同。接下来碳六十, 碳六十是不是碳单质?什么叫单质?只有一种元素组成的纯净物,它这里有几种元素,所以它是不是单质?是吗?是,但它是不是由原子 直接构成的?是由什么分子?叫什么分子?碳六十分子, 而且从化学式当中可以发现,一个碳六十分子是由六十个碳原子构成, 因此碳单质既有由原子结构成的,还有由分子构成的。其实除了这一些纯净物,我们还有一些不定型碳, 比如说像是活性炭。我说一下这个活性炭,它具有什么样的物理性质,具有吸附性,为什么具有芯性,结构疏松多孔,所以它可以用来做吸 负气,用来吸附什么色素和异味。这是我们第四单元讲水的净化,这里已经复习过了,接下来讲了物理性质和用途,接下来就要讲他们的化学性质。 碳单质的化学性质有哪些?常温下具有稳定性。第二条具有可燃性,可以用来做燃料。第三条具有还原性。每一条我们具体来看一下。 碳单质具有稳定性,所以像是我们想要保存一些书写的比较重要的档案,我们会选择什么样的笔去写什么颜色? 他要求用黑色的碳素墨水去写,为什么要选择这样子的笔呢?因为因为这个墨水当中是有碳单质构制的,而碳常温下具有稳定性,所以为什么我们翻出来的苦瓜千年不褪色, 当然只是在常温下,所以可以利用它的稳定性来做墨水。是碳单质的可燃性, 这里就分为两种情况了,一种是在氧气充足的情况下,那么碳会燃烧生成二氧化碳,在氧气不充足的情况下就会燃烧生成一氧化碳。方程式我们分别来写一 写,氧气充足,那么碳燃烧的方程是 c 和反应条件, 点燃生成二氧化碳好。氧气不足,反应有没有变化?没有,反应条件没变, 没有,但是谁变了?生成物变成了一氧化碳,要配平。从这里其实就可以发现, 为什么我们在冬天的时候,总是看到一些宣传语,说我们在冬季烤火的时候,一定要预防煤气中毒,为什么有可能会造成煤气中毒?因为当它燃烧不充分的时候就会产生一氧化碳,煤气中毒的元凶就是谁 一氧化碳好。那么如何预防一氧化碳中毒?开窗通风还原性, 什么叫还原性?两个字概括就是夺氧,夺氧非常好,夺走别人氧的这个性质就叫做还原性。比如举例子,用碳还原氧化铜,反应条件是高温, 方程是,其实并不需要死记硬背,比如说他们会生成什么,他夺走别人的氧,那么氧化铜没有氧,就只剩下了铜, 而碳得到了氧就变成了二氧化碳。一般来说,碳还原之后的还原产物是二氧化碳,当然是一般情况下, 待会再讲一下二班情况下好讲了没有平,这里配个氧化铜,配个二铜,二 箭头非常好。刚才说了,一般情况下,来说一下二班情况,用碳还原二氧化碳,大家想这个情况下还能继续生成二氧化碳,那就是二氧化碳和碳,所以它最后生成的什么 一氧化碳,从这个反应当中就可以提醒我们如何把二氧化碳转化为一氧化碳,用木炭高温去 还原好,那么具有还原性,说明它可以用来做还原剂。那么主要用在哪个行业?冶炼金属?那么第一个碳, 我们讲了它的物理性质、用途和化学性质。碳的氧化物,什么叫氧化物?两种元素组成, 其中一种元素是氧元素的化合物,所以碳的氧化物意味着这里面只有几种元素 两种,分别是碳和氧。碳的氧化,我们介绍了两种,分别是二氧化碳和一氧化碳。 那二氧化碳和一氧化碳他们当中元素的组成相同,他们的化学性质也相同吗?不相同。 不相同的原因是什么?就是分子的结构不同,因为一个二氧化碳分子当中有一个碳原子和 两个氧原子,而一个一氧化碳分子当中只有一个碳原子和一个氧原子,所以它们化学性质不同的原因就是因为分子的结构不同。既然它们两个不相同,那我们就分别认识一下他们的特点。 首先一氧化碳认识物质,通常了解他的三方面,物理性质、化学性质和用途。先来看他的物理性质 有哪些?无色、无味、无臭,还有吗?难溶于水,它的密度略小,根据它的物理性质,我们分析一下一氧化碳在收集的时候可以采用什么样的收集方法。 排水法能不能用向下排空气法?为什么不行?略小?为什么略小?差不多可以怎么判断比较相对分子质量,一氧化碳相对分子要算出来是二十八, 而空气的平均相对分子上是二十九岁,非常接近,因此一般不用排空气法收集氧化碳,用排水法,这是他的物理性质。接下来一氧化碳的化学性质有哪些? 具有可燃性还有还原性。第三条,毒性。性质决定用途, 它具有可燃性,所以可以用来做燃料。具有还原性,所以可以用来演练,演练金属。接下来具体看一下方程式。一氧化碳燃烧的化学方程是要怎么写? 反应物是一氧化碳和氧气,反应条件是点燃。点燃生成二氧化碳。点之前要先 验纯还是一样验纯?讲完氢气,他们燃烧的火焰是淡蓝色,蓝色好,一氧化碳做还原剂。我们第八单元讲工厂炼铁。 假如说还原赤铁矿,那么方程是什么?赤铁矿里面的主要成分是三氧化四铁,赤铁矿赤代表什么字? 红铁的哪种氧化物是红色的?氧化铁,也就是三氧化二铁,四氧化三铁什么颜色?黑色哪里讲过?铁丝在氧气中燃烧,所以 工厂炼铁用到的还原剂是一氧化碳,还原是铁矿当中的氧化铁,反应条件是高温生成物,还原性。夺氧,它夺走氧化铁的氧, 那么氧化铁只剩下了铁,一氧化碳得到氧就变成了二氧化碳。需要打箭头吗?不要。为什么前面有气体?什么情况下要打?无中生有?氧化碳的毒性, 它使人中毒的机理是什么?异与血红蛋白的血红蛋白结合,造成人体缺氧。所以 写一个简单的词,血红蛋白。这就是一氧化碳的物理性质、化学性质和用途。接下来二氧化碳同样的物理性质有哪些? 无色无味,密度比空气大,因为它的相对分子要算出来是多少?四十四,四十四,它的溶解性能溶于水。从这里分析 一氧化碳应该用什么方法收集?向上排空气法能不能用排水法收集?不能。为什么不行?因为它能容易水反应成很酸哦,而且还有固态的二氧化碳,叫做干冰, 干冰容易升华,而且会吸热。所以利用这个性质可以用来做什么 人工降雨?接下来二氧化碳的化学性质,第一个就是它不能燃烧,也不支持燃烧。用这条性质可以用来做保温器。对,做灭火器。 二氧化碳灭火器可以扑灭什么样的物质?着火那种精密的图书和仪器。第二条刚才讲了能与水反应, 那么方程是怎么来写? z o r 和水反应会生成碳酸,利用这个性质,于是我们做出来了 碳酸饮料。而且同时空气当中也有二氧化碳,就意味着正常雨水的 ph 呈弱酸性。所以什么样的水才叫酸雨? ph 要小于小于二点五,那确实不是酸雨,小于五点六的才叫酸。二氧化碳能与 澄清石灰水反应对不对?那么澄清石灰水里面的主要成分是氢氧化钙,氢氧化钙是我们后面讲到的酸碱盐当中的碱。二氧化碳只能和氢氧化钙反应吗? 还能和氢氧化钠反应。所以我们可以把它的这条化学性质改为能与碱反应。比如举两个例子, 把二氧化碳放入到澄清石灰水当中,会生成变浑浊,是因为它生成了碳酸钙,沉淀和水。不仅如此,另外一种常见的碱烧碱叫什么? 氢氧化钠。二氧化碳和氢氧化钠会反应生成碳酸钠和水再配平。 第一个方程式就是检验二氧化碳的化学方程式。其实不仅如此,二氧化碳也是植物在进行 光和作用的原料,所以二氧化碳它的用途可以用来做气体的肥料。二氧化碳除了它的性质用途之外,还一个非常重要的内容,它的质取。质取分为两种,一个是工业质取, 一个是实验室制取。工业制取二氧化碳用到的是工业制取二氧化碳。用什么方法? 碳酸钙直接高温断烧就可以了啊?碳酸钙直接高温就能够生成 二氧化碳和氧化钙,但是实验室制取二氧化碳,我们就会用到硼酸和大理石。原理,用化学式来表示的话,大理石的主要成分是碳酸钙、 c c o。 三、碳酸钙和谁反应稀盐酸生成氧化钙和碳酸,碳酸不稳定分解成水和二氧化碳, 可以把窗户关一下吧。 原理,那么根据他的反应物确定发生装置,应该选择固液常温型 收集装置用向上排空气吧。这具体的第一步是先要检查装置气密性。那如何检验生成的气体是二氧化碳呢? 用晨青石灰水,而夜满用的是燃着的小木条,放在瓶口。

我们来看一下缺氢的加成反应,首先来看一下缺氢的结构, 缺氢的话,它的官能团是碳碳三键,那么在这个碳碳三键里边呢,它这个碳原子是一个 s p 杂化的, s p 杂化以后呢,它会形成一个 s 轨道啊和一个 p 轨道啊,进行杂化会生成两个 嗯, s p 杂化轨道,然后呢还会有两个没有参与杂化的 p 轨道。那么在成建的时候呢,这个碳原子它的两个 p s p 杂化轨道 会形成两根 c 个码键,然后呢他的剩下的两个 p 轨道呢,会肩并肩重叠啊,形成两根派件,所以呢在这个探探三件里边啊,他实际上是,嗯由一根嗯探探的 c 个码键啊,然后呢还有两个呢探探的派件,那么派件的活性是要比 c 个码键要高的,对不对?它有两根派件的话呢,嗯,它就可以进行两次加成反应。 那么我们今天呢,先以丙缺为例,来看一下丙缺和 氢锈酸发生加成的话,它的产物的结构是什么样的,当这个 缺和氢锈酸发生加成的时候呢,它也是符合马氏规则的,而且呢它的两个锈原子都会加到 这个含氢比较少的这个不饱和的这个碳上面,那么为什么会两个素原子都加到这样的一个含氢比较少的碳上呢?我们来看一下它加成的一个距离, 那么它这个加成反应呢,是分布进行的,嗯, 第一次加成呢,它是要符合马氏规则的,那么为什么会符成马氏规则呢?这个原理跟这个吸氢跟氢氦的加成反应是一样的,我们就不过多的解释了。 然后我们来看一下为什么发生第二次加成的时候,锈还会加成到这个碳上, 那么当这个进行二次加成的时候呢,它的原理呢,也是这个双键先去和氢离子去加成,这时候呢它会生成 两个碳原子,一个呢是对应码式规则的一个中间体,那么另外一个呢, 就是对应一个反马式的一个中间体,那么这两个中间体谁稳定的话呢,就会生成以哪种形式为主的一个产物, 谁稳定呢啊?马式规则这个中间体啊,要比下边这个中间体要稳定,怎么理解它呢?如果你只考虑嗅原子的诱导效应的话呢,那么显然的话呢,因为这个碳原子上连了一个嗅原子对不对?所以呢 它的稳定性呢会降低,但是呢这个锈原子在这里呢,它除了有诱导效应以外呢, 它跟这个碳原子之间呢,还存在一个类似于共轭效应的这样一个作用,但是在这的话说,它是一个共轭效应不太好,因为它嗯只有锈的 p 轨道和碳原子 p 轨道两个 p 轨道的一个重叠,那么 我们可以用一个共振式来解释,那么上面这个中间体,我说马氏规则的这个一号中间体, 嗯,它呢是存在这样一个碳锈双键的这样一个共振式的,那么这样的一个锰离子的话呢,它的稳定性的话呢会比较高,所以呢, 嗯,一号啊,这个中间体的稳定性会大于二号中间体,因此呢它就会,嗯 生成一个两个蚯蚓子呢, 都加成到嗯,这个含氢比较少的这个不饱和碳上的这样的一个产物,今天呢就介绍这么多。

大家好,我们继续呢,带着大家梳理有机物,今天开始呢,我们会给大家把有机物各种类型有机物的化学性质,嗯,给大家梳理一下啊,重点是化学性质啊,当然物理性质也有。第一个呢,我们来看听 听呢,就是我们之前给大家分类里面讲过的只含碳氢的化合物是吧?听呢主要有四类啊,完听西听,缺听方向听完听, 你看甲文、乙文、丙文、丁正丁文和正午文,它的球棍模型是吧?这个叫球棍模型啊,我相信大家已经很熟悉了。呃,包括我们下边说的这个结构简式、分子式,呃,这个要区分开啊, 分子式就是把碳氢氧这些元素它们合并到一起,就是所有的这个相同的都数到一起,是吧?碳二氢六碳三氢吧,这叫分子式。结构简式呢是把碳碳单键,碳氢单键省略掉,但是这要注意啊,记住官能团不能省略, 然后就是碳碳双键,碳碳三键,这些是不能省略的,这叫结构简式,这个呢大家只要认识就行。 我们接下来来看完听的定义,或者叫结构特点。完听的要求是看着啊,他这说 sp 三杂话,我们说碳原子采取 sp 三杂化,我们的要求就是碳碳之间是单键, 这是完听第一个要求,碳碳单键,然后呢,其余加键均与氢相连。我给你举个例子啊,你这边碳 是吧,那么我们会发现只要碳碳之间连的是单键,那么他就需要连两个氢, 是不是?那左右连碳嘛,他是不是这个碳上还还余两个?因为碳要连四条键,所以他还能连两条键,这两条键上就要连氢原子,那么 碳 n 氢就是二 n 个碳不就是二 n 个氢吗?是吧?哎,这个时候注意啊,最边上的这两个碳是不是还要再加一个氢,因为他俩不能再连别的碳了嘛,所以就是加二,这叫链状氨氨的同时 链状啊,我们也把链状氨氨称为饱和氨氨, 是吧?咱们之后再涉及到跟饱和这两个字相关的时候,他都会以碳 n 氢二 n 加二作为一个基础去研究,所以大家一定要理解为什么碳 n 氢二 n 加二叫饱和。 那么接下来呢,我们来看同系物的定义,同系物呢,叫结构相似,分子组成相差一个或若干个。弹琴二来,我给大家总结一下重点啊,什么叫结构相似呢?叫官能团, 种类数目相同,碳原子的连建方式相同。 什么叫碳原子连线方式相同?就是你如果成环了,我也得成环,是吧?你是三个碳成的环,我也是三个碳成的环,这叫碳原子的连线方式相同。然后呢,碳原子数不同, 必须是不同啊,就是你有三个他,我就得有四个、五个、六个或者一个两个,那么他们就是同系物,是吧?哎,这个就是关于梵厅定义以及他的这个就是 通式。还有同分同系物的一个定义啊,因为同分异构体我们前面是给你们讲过的。接下来来看丸体物理性质丸体的物理性质,这要注意这样几个点,第一个就是当碳原子数小于等于四的时候,它是气态, 碳原子数数在五到十六的时候是液态是吧?之后就是固态。第一个要记住啊,就是小于等于四的丸体是气态 啊,难溶于水,易溶有机溶剂,这就不说了是吧?来溶沸点看着啊,碳原子数越多,溶沸点就越高,哎,这是同系物的变化规律是吧?碳原子数多了,溶沸点就高了。来同种顽挺就是碳原子数相同 叫汁量越多,溶肥点越低,就大家是同文异构体了。碳原子数不是相同的吗?那么他就得看汁量,汁量数目越多,他的溶肥点是越低。哦,然后密度, 密度呢,就是碳原子数越多,密度就越大呗,但是比水要小,这个我相信大家只要记住就可以了。好, 接下来我们来看化学性质。化学性质,第一个顽题的化学性质就是常温下他是不活泼的,这的不活泼,记住啊,这的不活泼指的是与强酸、强碱、强氧化剂以及锈的四氧化碳溶液了。锈水这些是不发生反应的, 不是不能反应啊,是指和这些不发生反应,这就是他稳定, 为什么稳定?因为它里面的化学键都是 c 个么键它是不容易断裂的。常温下稳定性啊,这是第一个性质。第二个性质呢,就是我们最经典的特征反应,叫取代反应,也就是说有几种,我们学的第一种反应类型就是取代反应。什么叫取代? 我们经常总结的口诀叫有进有出, 礼尚往来, 就是我给你一个,你给我一个,这叫取代,是吧?那我们完听最经典的性质就是取代来取代,要强调这样几个,第一个卤素单质就是完听,如果想发生取代,他必须是和卤素单质反应,然后广州 这个我们后面再讲到卤带就是这个就是呃,芳香听的时候还会用到这个性质啊,所以大家一定要记清楚, 那么它取代呢?会生成卤代氢和我们的卤化氢,你就是就拿绿原子来说,它储,你看乙氨和绿气光照的时候生成一绿乙氨和氧化氢,而且记住 它是同时进行多卤共存, 就是多种卤代。听闻一缕乙文、二缕乙文,三缕乙文、四缕乙文、五缕乙文,六缕乙文共存状态,因为它是同时进行的啊,不是说所有的乙文全变成一缕乙文才会进行二缕三缕的取代,它不是这样的, 这是取代反应,大家一定要认识,因为我们后期后边还会学各种各样的取代反应。第三个呢,就是氧化反应,我们说嫦娥线他稳定是吧,但是他也是可以的,那最经典的不就是燃烧吗?是吧?哎,你看关于晚听燃烧的这个通式,大家要注意 来,这要注意啊,就是我们之后再讲有机物的时候,都会提到它燃的可燃性,绝大多数有机物它都是具有可燃性的,所以说绝大多数有机物它都是可以发生氧化反应的,没问题吧,这个一定要注意啊。 这个呢,我们做了一个小的总结,大家可以把视频暂停记一下笔记啊。 接下来我们来看玩听的命名这个视频,玩听命名只讲习惯命名法就只强调一个初识,下一个视频呢,我们会把玩听系统命名法给大家讲一遍啊,这个视那个视频可能会呃长一点,大家一定要多看几遍,把,它要学会 完。听命名的时候呢,你要认识第一个叫听基,听基指的是听的分子失去一个氢原子以后剩的集团,我们最常考的是完基,你就比如说甲完失去甲氨,碳氢四失去一个氢原子以后的碳氢,三杠叫甲基,乙 氨的叫乙基,是不是他是中性集团,不能独立存在啊?他是我们之后在研究命名同分异构体的时候说到的质量, 是吧?哎,用一个短线的表示一个电子,就是你首先要知道他是一个听音机,他是不能独立存在的,我们只需要知道他叫什么名字就行,我们一会要用,这是关于命名中的第一个要求。第二个呢就是我们的习惯命名法,习惯命名法是对一到十,需要注意 就是当他的探源指数在一到十之间的时候,我们会用习惯的名称去把它称为某丸,从一到十分别是甲、乙、丙、丁、勿己、庚、辛、人、鬼。 这可肯定得记住,肯定得会写吧,那么大于十呢,就称为汉汉字的数字,你这边十一文、十六文这种就可以了,大写就可以。 那么当同分异构体数目较少的时候呢,我们还会用正一心来区分,你这边丁丸就分为正丁丸和异丁丸,是吧?哎,你看这的物丸分为正物丸、异物丸和心物丸 啊,他也会这样的一个命名,这都称为习惯命名法。这是关于第一个有机物丸听性质的视频啊,记得点赞关注哦。

挑战,用思维导图复习初中化学物质构成的奥秘第三单元,物质构成的奥秘在化学当中,物质我们通常会从两个角度来认识,一个是从微观的角度,另外一个是从宏观的角度。 如果是讲微观,那么物质是由微观粒子构成。物质既讲微观构成,又讲宏观成。首先来复习一下构成物质的微观例子有哪几类? 分子?分子,分子,这些微观粒子都具有一些性质,有哪些?比方说我们为什么能够闻到花香?分子在不断的运动,那么除此之外,他们还具有哪样的性质?分子间有间隔, 他们的质量和体积都很小。微观粒子的三条性质简单记为,小动、细小、东西、小。质量和体积都很小。小的什么程度?肉眼看不见。所以 马路上扬起的程度是不是微观粒子?微观粒子是我们肉眼看不见的动。 分子在不断的运动,会不会有某一刻他会停止运动,不会水结成冰?其中分子有没有停止运动?没有好气。分子间有间隙, 看得清吗?看不清,哈哈哈。比如说,当氧气 被加压,放到这个钢瓶当中,增加压力之后,我们会发现他的体积变小了,这是因为在加压的过程当中,分子的大小变小了吗?改变的是他的间隙。还有,如果一个 乒乓球被打扁了,把它放在热水当中,它会鼓起来,这是因为其中是热胀冷缩。其实是什么?变大了?分子间的间隔变大,而且分子的运动与温度的关系是, 温度越高,分子运动越剧烈。而且通常情况下,同一种物质, 他的气态之间,分子的间隔会大于液态,大于固态。当然这是通常情况下有个例,比如说水,对水来说,他的固态的体积, 固态的分子间隔会比液态的更大,这是微观粒子的性质。接下来我们具体分析一下每一种构成物质的微观粒子。首先,分子 什么叫做分?由分子构成的物质,分子是保持其化学性质的最小粒子。这句话的意思就代表,如果说氧气 变成液氧,它化学性质有没有发生改变?没有。为什么没有变化?因为它仍然是氧分子。 但是如果把氧气变成水,它化学性质有没有变化?变了,这就是说明,如果分子相同,那么化学性质就相同。如果分子不同,化学性质就不同。 比如说电解水在这个化学反应当中发生改变的是什么? 水分子会分解为氢原子和氧原子,然后氢原子和氧原子会重新结合成一节,水又会重新结合成氢分子和氧分子。所以在化学变化当中,分子 可以分解为原子,原子还会继续再分吗?不会,而原子又会重新结合成新的分子。这就说明分子其实是由什么构成的? 原子分子是由原子构成,分子可以分解为原子,原子又可以重新结合成分子,代表分子是由什么构成? 由原子构成。比如说一个水分子是由两个氢原子 和一个氧原子构成,因为分子是由原子构成,分子是不是由分子构成?不是。所以遇到什么?比如说有一个喜欢讲的水,有同学就会误以为一个水分子是由一个氢分子加一个氧原子构成,这个说法对不对? 不对,分子是由原子构成,这里的二代表的是氢气,氢分子吗?不是,代表的是两个七。依据化学反应的微观史是可以发现,在化学变化当中,分子 种类变一定变,但原子的种类一定不变。所以什么叫做原子?原子就是化学变化中的最小粒子。 最小粒子什么意思?就是说在化学变化当中,原子不能再分,原子是化学变化中的最小粒子,所以这里可以发现,原子它不仅仅能够构成 分子,原子还能够直接构成物质。那哪些物质是由原子直接构成?金属、非金属、稀有气体三类由原子直接构成的物质,判断他们是不是金属的方法是什么? 看偏旁。什么偏旁?金字旁。除了什么元素? 除了巩非常好。固态非金属是什么?偏旁十字旁。比如说固态非金属有谁?澎湃硅。所以金刚石和石墨是由什么构成的? 由碳原子直接构成。稀有气体包括哪些?碳?碳、氦、氖气体当中除了稀有气体,其他的气体大部分都是由分子结构成,比如说氢气、氧气、 氮气、二氧化碳。刚才讲原子是化学变化中的最小粒子,就意味着在化学变化当中原子不能再分。但如果说我们把化学变化的前提条件给去掉,原子还能继续再分吗? 等。原子可以分为原子核与核外电子,原子核又能够继续分为质子和中子核。外电子带负电, 一个电子就带一个单位的负电赫,而质子带正电,每一个质子带一个单位的正电赫,中子不带电, 所以大家看质子带正电,中子不带电,于是原子核带正电,并且原子核所带的电赫数其实就等于质子数,那么整个原子带不带电? 为什么原子不带电?什么抵消了?因为 为原子核所带的电赫数与电子所带的负电赫数量相等,电 性相反,所以整个原子是不带电的。因此在原子当中存在一个等式,原子核所在的电赫数简称为核电赫数 和电和数等于和外电子数等于质子数。并且后面我们还会讲到一个等于元序数 一定等于中子数吗?不一定。那么我们来看一下在这些当中,微观粒子有哪些?电子是不是微观粒子是它带带电,所以带电的微观粒子一定是粒子对不对? 对,也有可能是原子或者质子,甚至还有其他的粒子。 现在我们来看一下之前讲原子的时候,原子非常小到什么程度?如果把原子和一个乒乓球对比,就相当于把一个乒乓球和地球相比,那么其中原子与原子核的大小关系。 如果原子是一个足球场,那么原子核就相当于里面的一只蚂蚁,所以就代表原子核所占的体积非常的小, 但是它虽然小,可是它几乎占据了整个原子的重量,所以原子核的特点是小而重, 因此相比与质子和中子对比,电子所占的质量非常小,因此相对原子质量在数值上约等于质子数加中子数,注意是约等于。 那相对原子质量是什么?还记得吗?把这个原子的实际质量一个碳十二,原子质量的十二分之一,所以相对原子质量其实是一个比 以值,因此它的单位是一而不是克。刚才我们讲原子核占体积非常小,所以意味着在原子当中还有非常 广阔的区域,那么这个区域就是给谁运动啊?电子,所以核外电子在原子核的外面运动,那么运动的规律我们叫做分层排布,离核越近的电子能量越低, 而离核越远的电子能量越高。那么他分层排布的规律,每一层第一层最多可以排两个电子, 最外层不能超过八个电子。所以现在我们尝试画一下原子结构式图。 以大原子为例,原子结构式图意味着我们要画出原子的结构,原子是由什么和什么构成?原子是由 原子核与核外电子构成,所以我们可以直接用一个圈圈来表示原子核。那么钠的核电和数是多少?十一,十一,如何确定?它是十一号元素? 好圆正字在什么念?正念正十一,正子数就等于核外电子数,所以它总共有多少个核外电子? 十一个第一层能排十一个电子,最多是能排两个,第二层最多能排 八个垫子,那么有排完的没有?还差一个垫子就要排在最外面一层。所以我们来看一下先这个每一条弧线代表的是什么?垫子层,这个 代表的是最外层电子数,那么最外层电子数决定了这个原子的 化学性质。为什么说最外层电子数决定了他的化学性质?因为我们刚才讲离核越远的电子能量越高,他能量本身比较高,说明他比较容易活动。好,我们讲到了为什么稀有气体的化学性质比较稳定? 最外层电子数都是八吗?泰式二,那么这种结构把它叫做相对稳定结构,相对稳定结构指的是最外层电子数达到 八个电子,但如果只有一层时达到两个电子,其实我们原子在发生化学反应的时候,它会趋向于形成稳定结构最大,它的最外层电子数是一个, 他想要形成相对稳定结构,他可以选择失去一个电子。如果钠原子失去一个电子,他的原子结构会变成什么样?质子数有没有变? 没有,他只是失去了一个电子,所以他的核外电子第一层仍然是两个,第二层八个,最外层,这一个电子失去了,所以就没有。因此大家看一下 此时这个微观粒子还是不带电吗?带电带几个单位的什么电赫?一个量子电赫。所以它还是原子吗? 变成了粒子是什么粒子?那粒子符号怎么写?符号写在元素符号的右上角, 如果是数字一,通常省略不写。所以离子和原子的最大区别在于, 在原子当中,质子数就等于核外电子数,但是离子里面 质子数不等于核外电子数,由此可以说明离子是如何形成的,是原子得失电子形成了离子。 而且我们可以通过复习下,后面我们会讲化学价,钠的化学价是正一价。可以发现 氧化价和离子符号和离子所在的电和数,它们的数字是相等的,它所在的电性也是相同的,所以氧化价不需要死记硬背,最常见的是正 e。 那 么什么叫离子?带电的 原子或者原子团就叫离子,我们可以根据离子的代谢情况分为阳离子与阴离子,阳离子带 正电,阴离子带负电。那来分析一下什么样的原子容易形成阳离子,最外层电子数小于四,最外层电子数小于四的通常是什么原子? 金属原子,所以金属离子通常带正电,而阴离子通常是最外层电子数大于四的原子形成的。那么最外层电子数大于四通常是非金属原子。 看一下绿,它的原子结构怎么画?质子数是多少?十七, 所以核外链子第一层排两个,第二层排八个,八个,第三层还有几个? 七个,那么他在发生化学反应的时候容易得到一个链子,其实同时他也能够失去七个链子比较难。而且大家可以发现, 那如果和绿在一起,那需要失去一个垫子,而绿刚好需要得到一个垫子,所以那把它的这个垫子直接给绿,他们两个就能够直接形成绿化,那 这就是绿化。那是由什么构成的?哪个离子?绿?绿离子和那离子,那么他选择得到一个念子,从哪里得到,就从那这里得到变成了啊。所以 最喜欢考的一个例子,绿化,那是由绿化分子吗?是由绿离子与那离子构成。 接下来离子符号的书写,铝离子怎么写?哎呀,数字写前还是符号写前?数字在前,符号在后。铝,它带几个单位的什么电?赫,三个单位的正电赫,氧离子,两个单位的负电赫,三四正或者四负 四个电子。这边就是我们讲物质的微观构成,除了微观构成, 我们还能够从宏观的角角度,那么物质是由什么组成?讲的就是元素。元素是一个宏观的概念,因此他只讲种类,不讲个数。 但是微观粒子,他既讲种类又讲个数, 这是什么意思?意味着能不能说一个氢元素?因为元素不讲个数,但我们可以说一个氢原子。 好,接下来元素的定义,什么叫元素质子数?相同的一类原子的总称。所以从定义当中可以发现, 原子和元素之间的关系,就是个体与总体的关系。所以我们看一下比方这里有几个微观例子是一图, 它们两个是不是同种元素,因为它们是不相同质子数,而它们两个是不是同种元素? 是,他们的质子数相同,那这两个是不是同种元素?为什么不是质子数不同,所以决定元素种类的是 质子数,决定元素化学性质的就是最外层电子数。 好,我们。

今天呢,我们来比较一下碳碳双键和碳碳三键的反应活性, 一般呢,我们认为碳碳双键它发生加成反应的活性是要大于碳碳三键的,那么为什么呢?这就跟它这个碳的杂化方式有关系。 对于双键来说呢, 它的碳原子呢,是 s p 二打化的,而对于三键来说呢, 嗯,碳原子是 s p 打化的,因为 s 轨道的话呢,是一个球形的一个结构,而 p 轨道呢, 是一个哑铃形的一个结构啊,那么显然呢, s 轨道离壳更近, p 轨道呢,离壳稍远一些,因此呢,嗯,他们俩的电负性呢, 是 s 轨道啊,要大于 p 轨道。那么在 s p 二杂化轨道里边呢, 它的 s 轨道的成分是三分之一啊,有三分之一的 s, 然后有三分之二的 p 轨道。 而对于 s p, 嗯,杂化轨道来说呢,它是由二分之一的 s 轨道和二分之一的 p 轨道。显然呢, s p 杂化轨道里边, s 的 成分要多于 s p 二杂化轨道。因此呢, 这两个轨道的电负性呢,是 sp 轨道,要大于 sp 的 轨道。 那么电负性大的话呢,对核外电子的重力强,就降低了它的一个反应活性。因此呢, 探探双键啊,它的反应活性要大于探探三键发生加成反应的活性。我们来看一个例子 这样的一个缺听,那么如果,嗯,只和一个当量的 氢锈酸进行加成的话,它会加成碳原子。由于碳碳双键的活性要大于碳碳三键,所以呢, 嗯,这一个当量的氢锈酸呢,会优先去和碳碳双键去加成,生成这样的一个产物。嗯,今天呢,就分享这么多。

朋友们大家好,今天咱们讲一下有机构中的析听和缺题的命名,咱们看题命名的方法。 析听和缺题的命名方法与这个玩听命名相似,即遵循最长最多、最近最小、最小最小的原则。但不同点 是主列必须含有双箭或三箭,编号时,起点必须是离双箭或三箭最近的一段开始编号,明步骤,选主列,选等于某西或是某区,将含有双箭或三箭 要最长链作为主链,就是最长,那那么并按主链中所含碳原子数乘以某西或者某区,咱们看一下,比如说这个里面,你看咱们就一定要有双键,如果你这么命名的话,它是不是没有双键, 所以它是错的,我只能是这样命名这双键,这才是双键,有双键啊。第二个,进双三界定号位,编号位从距离双界或三界最近的一段开始, 给主链上的探源字依次编号,使双箭或三箭探源字的编号最小,以确定双箭三箭之链的位次。比如说咱们看一下 一二三四五六七,所以它是什么?梗息,对吧?梗息,咱们确定了,梗息出来了,还有双箭咱们称为梗息 标双箭啊,合并算二次,标明双箭或三箭的位置,只需要注明双箭或三箭碳原子编号较小的数字,用二三等表示双箭或三箭的数目。比如说咱们举一个例子,那你看这样子, 那么它的秘密的话就是什么呢?一二三四,对吧?一二三四,那么就什么呢?就是一逗号,三杠顶二 c 这个意思啊,你看只需要标明双界或三界碳原子编号较小的数字,所以是一号碳原子和三号碳原子,而不能取二号和四号碳原子。这意思它名称取代基位次, 取代基名称双界的位次和摩西。你看这是什么呢?比如说你看这是个,以及 这是一个假极,假极、假极,所以是什么?三四五三四五三,假极二和碳元素以及二,以及一定要写这一不能省略啊,不能省略,一 要碳要少,有个双键。哽吸最长链是七个碳原子。哽吸这个意思。注意给吸听或缺听命名时,最长的碳链不一定是主链。 下面怎么说了?注意看,你不能这么乖对吧?啊?虽然它含碳元素最多,碳碳链最长,但它没有双界是不可以的。 吸听或缺听命名时应从距离双界或三界最近的一段开始编号,而不能以之恋作为依据。好,这是吸听和缺听的命名。

最近宁哥通过实践发现了一个秘密思维导图,可以快速高效的帮助绝大部分同学梳理知识,差生可以用来重新学习,中等生可以用来巩固基础,学霸可以用来查缺补漏。本期视频是高一同学必看的干 货,一个视频带你掌握,留集齐化合物重点知识,需要思维导图的同学可以评论区留言哦!本期视频宁哥将跟大家去分享碳及其化合物重点知识。思维导图一共分为五个模块,单质 还有氧化物,氨气、氨盐和硝酸。首先呢,咱们来讲自然界中存在形式和氮气。氮元素在自然界中存在的形式呢,首先我们要知道叫既有游离肽也有化学肽, 游离肽呢,那当然就是我们的空气中的氮气化学肽呢,首先它可以存在在我们动植物的蛋白质中,还有呢就是我们土壤, 海洋,这里面都会以盐的形式存在。然后我们来看氮气,氮气呢物理性质比较简单,无色无味无毒的一个气体,没什么可说的,没有什么特别的。然后它的化学性质第一个还原性,我们要知道氮气呢是可以和氧气在放电的时候 生成一氧化碳,比如说我们夏天打闪电的时候,空气中的氮气和氧气它就会结合成一氧化碳,这是自然界中的一个条件,我们人工的时候,大家要记得高温条件下 也是可以发生这个反应的。比如说经常会有一个小例子,汽车的尾气,汽车尾气中的氮氧化物 其实并不来自于油,而是来自于空气中的氮气,其实就是汽车的发动机在工作的时候,空气中的氮气和氧气会被吸进去,在发动机高温的条件下,它就会变成氮氧化物,从你的尾气中排放出来,并不来源于汽油,汽油其实就是碳、氢氧组成的。来我们来看它的氧化性,氧化性第一个 可以和氢气反应,氮气氢气合成氨,这个反应还是比较重要的,高温高压催化机变成两个氨气,这也是工业制氨气的一个方法。 这个反应里面咱们要注意,第一个是它是可逆反应,其次它的催化剂我们要有一定的了解,是铁锄煤就是铁的氧化物,有的时候呢它会跟你说是四氧化三铁。第二个煤也可以在氮气中燃烧, 然后再跟大家分享一个关于美的小知识,美呢非常特别,它不光可以在氮气中燃烧,它还可以在二氧化碳中燃烧,这个反应的现象比较明显,叫黑白分明,生成白色的氧化镁和黑色的碳。 紧接着氮气还有一个比较重要的知识,就是氮的固定。首先我们要了解一下什么叫氮的固定,课本上是这么定义的,就是游离态的氮 转化为氧化钛,说白了就是氮气变成化合物。课本上说了两个方法,一个是自然固氮,一个是人工固氮。人工固氮比较简单,氮气氢氦合成氨 方程式我就不再写了。自然固氮呢有两种情况,一个呢是氮气在闪电的时候变成一氧化氮这个过程,再一个呢就是植物豆科的植物,他们呢跟硫菌 可以将氨气转化为化合物。那自然固氮有两个方法,那咱们的这一小节就说完了, 接下来咱们来讲氨气歧化合物重点知识思维导图的第二节,氨的氧化物氨的氧化物其实种类比较多,分别有一氧化氮,二氧化氮,还有四氧化二氮, 还有这个酵气 n 二 o, 还有 n 二 o 三,三氧化二氮和五氧化二氮,种类是比较多的,其中呢,这里面有一个小考点,大家要记住它们两个,三氧化二氮和五氧化二氮,它们是酸性氧化物, 与碱反应生成盐和水,因为呢,它们一个对应的是亚硝酸,一个对应的是硝酸,能与碱反应,只生成盐和水,叫酸性氧化物,而上面他们会被归类到不成盐氧化物。 然后我们主要要去了解的是一氧化碳和二氧化碳啊,一氧化碳呢,首先我们从它的物理性质来说,第一个呢,比较重要的是无色无味,难溶于水,有毒,其实氮氧化物都是有毒的。然后其次呢,是它的化学性质,第一个呢,它可以可以跟氧气反应,不需要任何的条件 他就可以变成二氧化碳,所以他很难在空气中稳定的存在。第二,雨水反应,其实呢,他不会跟水反应,他不能直接雨水反应,一氧化碳想溶解在水中,那就一定要借助氧气的帮助。这个方程是是这么写的,变成硝酸, 然后实验室制法很简单,铜和锡,硝酸变成硝酸铜,一氧化碳和水, 方程式系数三八三二四啊,想必很多同学现在已经背下来了,对吧?那么一氧化碳重要的知识咱们就说完了,二氧化碳呢物理性质,首先呢,它是红棕色的,这是和一氧化碳的区别,有刺激性气味, 易溶于水,然后还是有毒。二氧化碳呢?是易溶于水,它是可以直接与水反应的。这个方程式想必大家应该见的是最多的三一二一,生成两份的硝酸 和一份的一氧化碳,但它并不能完全的被水吸收啊,它还会释放出一氧化碳。所以呢,如果我不希望它释放一氧化碳的话,那怎么办?其实就是把它和氧气一起混合后通入到水中, 然后比较重要的,二氧化碳是有一个自身的可逆反应,他不需要任何的条件就可以转换成四氧化二碳。所以呢,一般情况下,二氧化碳里一定会混着一些四氧化二氧化碳与碱的,这个反应比较重要,可以用做他的尾气处理, 变成硝酸钠,亚硝酸钠和水一升一降,好吧,是一个气化反应,然后二氧化碳可以带着他的小的一氧化碳一起和氢氧化钠反应, 这时候呢,他们就只能变成亚硝酸钠和水。其实宁哥之前有一期视频是专门介绍的这一部分,大家可以去看一看。然后二氧化碳的实验室制法,它其实就是和 一氧化碳的制法差不多,我们只需要把低硝酸换成浓硝酸就可以,它就会变成硝酸铜,二氧化碳和水。一四一二二。好吧,然后呢,宁哥跟大家去分享一个易错点, 如果我们想通过现象去说明生成的是气体,是二氧化碳的话,比如说我们在一个试管里去做实验, 试管中呢,我们放的是硝酸和铜片,它生成气体,我们要想通过现象说明它生成的是二氧化碳。题里面经常会说一个事,叫做试管口 出现红棕色,切记这是不行的,因为如果试管内产生的是一氧化碳,他接触到试管口的空气之后,他也会变成二氧化碳,所以记住试管口一定是不行的,你想 证明的话,必须得是试管内出现红棕色,这样才是对的。然后最后一个氮氧化物呢,是有毒的,而且会造成一定的污染。比如说第一个有一种污染叫光化学烟雾,它就跟氮氧化物有一定的关联。再就是酸雨, 酸雨是氮氧化物和硫的氧化物导致的。然后还有一点,二氧化氮是可以破坏臭氧层, 那咱们氮氧化物的这一小节就讲完了,然后明哥来给大家去讲氮及其化合物的重点知识思维导读的第三节,氨气。氨气呢,我们先从它的结构说起,首先是它的电子式,一个蛋周围有五个点,然后连三个氢,是它的电子式结构式。 再就是它的物理性质,氨气的物理性质比较简单啊,无色刺激性气味, 异液化,异液化,这里面有一个小考点呢,液氨,液态的氨气在气化时会吸热,所以呢可以做制冷剂。再呢就是极易溶于水。 然后呢,化学性质,氨气是可以与水反应的,但是有一个可逆变成乙水和氨,乙水和氨呢,还会电离成氨根和氢氧根,这个可逆反应也可以决定氨水的成分。 那咱们知道可逆反应是反应不完全的,所以可逆号左右两边的物质都是氨水的成分。紧接着它可以与酸反应, 比如说气态的时候,氨气和氧化氢它就可以变成氧化氨,氧化氨是一个白烟,这是化学题里面经常提到的,比如说一些推断题。然后比较重要的是氨气的还原性。第一个氨气可以跟氧气在催化剂的条件下变成一氧化氮和水, 体里面经常称之为催化氧化。如果我们把条件换一换,给他换成了点燃的话,大家要注意, 他就不再生成一氧化碳了,他就会变成氮气和水。然后呢,氨气还可以做一件事,可以还原一些金属的氧化物,比如说氧化铜,就像我们初中学的氢气还原氧化铜,氨气其实也是可以的,在加热的条件下,他会生成无污染的氮气,还有铜 和水。然后呢,氨气的检验也比较重要,经常我们在题里面是要达到它的,切记,有湿润的红色,湿润是指我要烟牌,不过变蓝,那就证明是氨气。然后氨气比较重要的是它的备方法,分别有三个,实验室制法,还有快速的制安法,还有工业制法, 实验制法呢。第一个我们要去了解它的方程式,绿化氨加氢氧化钙变成绿化钙,氨气和水,这是比较重要,咱们一定要给他背起来,而且切记呢,这里面有个小考点,他们两个都是固体, 这是一个固体的反应,所以有的题呢,他会考我们离子方程式的书写,他就会考这个方程式。切记,这两个固体是不能拆的,因为你根本就不是在水溶液中的反应,在收集氨气之前,你需要给他干燥。干燥剂的选择呢,我们只能选择碱石灰 这种碱性的干燥剂,千万不能用硫酸或者是无水氧化钙,不可以,他们两个都会和氨气反应。然后验满呢,还是红色的石蕊试置,我要验牌,当然也可以用沾浓岩酸的玻璃棒去靠近出现白烟也可以验满,但是一般呢,我们答的话,其实就是红色石蕊试置。然后 这个实验呢,有三个易错点。第一个,试管口向上是错的,因为呢会产生水,如果试管口向上的话,它会回流。第二个,如果试管里面只放了氧化氨,没有氢氧化钙,那是错的, 因为绿化虽然受热会分解变成氨气和绿化青,但是呢,氨气和绿化青在不受热的地方,它还会再变回绿化,也就是咱们的白眼,那这样你就收集不到氨气了。第三个就是收集装置的时候, 正常呢是在试管口塞一个棉花的,那有的题呢,它不,它会给你塞一个橡胶塞,然后它图给你画成这样, 这样他就是错的,因为呢,这个相当于试管是封闭的,你按气他就进不去了,所以放三倒是没问题。放三之后呢,你要给他改装一下, 加一个短导管啊,这样就是对的啊,并不是不能放三,是放三之后需要有一个短导管,一共三个易错点。然后接下来咱们去说这个快速制氧法。快速制氧法呢,比较简单,就是像碱石灰中 一加浓氨水,其中呢有三个原因。第一个,碱石灰可以吸水,促进氨气的放出。其次呢,它吸水之后还可以放热,温度升高也可以促进氨气的放出。 再就是呢,碱石灰可以电离出氢氧根,也能帮助氨气的放出。最后呢是工业执法,工业执法其实之前咱们提过,就是氮气刑期合成氨, 所以呢咱们一定要分清楚制杯方法,怎么样叫实验室制杯,怎么样叫快速的制安法,怎么样叫工业制法。到这咱们氨气的四维导图就讲完了,最后呢咱们来讲氮气化合物重点知识。四维导图的最后一节, 咱们来把氨盐和硝酸一起给它讲完。氨盐呢,其实考点并不太多,第一个物理性质,咱们只需要知道易溶于水就可以了, 初中咱们应该是学过,对吧?甲钠氨消皆可溶,都是易溶于水的。然后化学性质,第一个它不稳定,它受热是容易分解的,比如说氧化氨会变成氨气和绿化星, 比如说碳酸氢氨受热会变成氨气、二氧化碳和水。那这个时候呢,他就会有一个易错点。写出来这两个方程之后,咱们观察到,如果题里面问咱们氨盐受热分解会产生什么气体呢?咱们都会去答氨气。但是呢还会有一个小特例,他其实不一定产生氨气,比如说硝酸氨 这个盐呢,它在分解的时候会变成硝酸、氮气和水,所以这个例子举出来之后,大家一定要注意。氨盐在受热的时候大部分会产生氨气,但是也会有一些例外。接下来就是遇碱的反应,氨根比如说遇到了氢氧化钠, 氢氧根在受热的时候他就会变成氨气和水,当然你要不受热的话,他是只能变成氨水,这事要注意,氨气是不会放出的。然后借助着这个反应,我们还要去背一段套花,就是氨根离子的检验,套话怎么说?第一个气压于试管中, 然后低加少量的氢氧化钠溶液,然后微热,这是一种电,因为你如果你不加热的话,刚才咱们说了氨气是不会放出的,然后在试管口放置湿润的红色,湿润是指 若变蓝,则证明溶液中是含有氨根的。然后呢,咱们来说硝酸,硝酸,第一个它的物理性质比较重要的是易挥发,然后化学性质,第一个它不稳定,它见光呢,或者是受热都会分解 变成二氧化碳、氧气和水,所以我们需要给它放在棕色四季瓶中保存。硝酸分解产生二氧化碳,二氧化碳红棕色溶解在硝中,这其实也是硝酸久治发黄的原因。 硝酸的酸性没什么说的,我们可以跟一些常见的金属去反应,主要是它的强氧化性,它可以把一些金属变成高价钛,比如说铁遇到硒酸的时候,如果铁是少量,它就会产生三价铁,如果铁是过量,它就会产生二价铁。 我们还要注意一个写方正式的经验,如果是稀硝酸,他在氧化还原的时候,他一般都是变成一氧化氮,如果是浓硝酸,那就变成二氧化氮。强氧化性还会有另外一种表现,就是钝化反应。什么是钝化反应呢?什么情况下会发生钝化反应呢?第一个常温下 金属铁或者是铝,如果遇到了浓的硝酸或者是浓的硫酸,那他们的表面就会形成致密的氧化膜,从而保护内部的金属,这叫钝化。然后与非金属的反应,碳或者是硫这种还原性的非金属单质,当他们 遇到浓硝酸的时候,在加热的条件下会变成二氧化碳还有硫酸。然后呢,我们来说一下王水,它是一个能溶解金子的混合的酸, 是把岩酸和硝酸我们按照三比一的比例去混合,就可以溶解金子。然后工业制硝酸呢,是课本上强调的一个流程啊,我们必须要掌握。它是一个固定的,我们要把氮气先和氢气 合成氨变成氨气,然后呢,氨气待于氧气催化,氧化变成一氧化氮,一氧化氮再加氧气变成二氧化氮,再加水变成硝酸。 好吧,这是课本上给我们介绍的工业制硝酸的固定的流程。那到这呢,咱们就说完了,下课。

然后我们来看例六本题双箭在环上,因此还是以环为主体,命名时是双箭的位次最小。之后呢,我们要命名甲基和乙基,编号就分别为一二三、四、五, 所以命名为一乙基三甲基环物一三二 c。 而对于旧法来说呢,甲基的顺序要优于乙基, 所以在命名时既要保证双键碳原子编号最小,同时呢,甲基的优先级要大于乙基,所以我们这里从这里开始编好,因此命名为二甲基四乙基一三,环物二七。

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