金属化学性质化合物之类的怎么去学习,怎么记化学方程式

如题所述

一、掌握化学方程式的书写要领
左写反应物,右边写生成,
写对化学式,系数来配平,
中间连等号,条件要注清,
生成沉淀气,箭头来标明.
一、根据反应原理记忆
我们知道,任何化学反应的发生都有其内在的机理.掌握了化学反应的原理,就可以实现理解记忆,形成十分深刻的印象.例如,复分解反应的化学方程式,是大家接触到的化学方程中最复杂的一类.复分解反应的发生是离子交换的结果.弄清了酸、碱、盐的电离,抓住阴、阳离子的互换以及阴、阳离子相互结合的规律,记忆复分解反应的化学方程式就不难了.
例:
•Ⅰ生成水
(1)酸 + 碱 -------- 盐 + 水(中和反应)
•盐酸和烧碱起反应:
•HCl + NaOH == NaCl +H2O
• 盐酸和氢氧化钙反应:
•HCl + Ca(OH)2 == CaCl2 + 2H2O
• 氢氧化铝药物治疗胃酸过多:
•HCl + Al(OH)3 == AlCl3 + 3H2O
• 硫酸和烧碱反应:
•H2SO4 + 2NaOH == Na2SO4 + 2H2O
(2)酸 + 金属氧化物-------- 盐 + 水
• 氧化铁和稀盐酸反应:
•Fe2O3 + 6HCl ==2FeCl3 + 3H2O
•氧化铁和稀硫酸反应:
•Fe2O3 + 3H2SO4 == Fe2(SO4)3 + 3H2O
• 氧化铜和稀盐酸反应:
•CuO + 2HCl ==CuCl2 + H2O
•氧化铜和稀硫酸反应:
•CuO + H2SO4 == CuSO4 + H2O
(3) 碱 + 非金属氧化物 -------- 盐 + 水
•苛性钠暴露在空气中变质:
•2NaOH + CO2 == Na2CO3 + H2O
•苛性钠吸收二氧化硫气体:
•2NaOH + SO2 == Na2SO3 + H2O
•苛性钠吸收三氧化硫气体:
•2NaOH + SO3 == Na2SO4 + H2O
•消石灰放在空气中变质:
•Ca(OH)2 + CO2 == CaCO3 ↓+ H2O
•消石灰吸收二氧化硫:
•Ca(OH)2 + SO2 == CaSO3 ↓+ H2O
•Ⅱ生成沉淀
•生成难溶性碱
•NaOH +FeCl 3=Fe( OH) 3 + NaCl
•生成难溶性碳酸盐
• 氢氧化钙与碳酸钠:
•Ca(OH)2 + Na2CO3 == CaCO3↓+ 2NaOH
•石灰水与二氧化碳反应(鉴别二氧化碳):
•Ca(OH)2 + CO2 === CaCO3 ↓+ H2O
•CaCl2 + Na2CO3 == CaCO3↓ + 2NaCl2
•⑶生成BaSO4
• 硫酸钠和氯化钡:
•Na2SO4 + BaCl2 == BaSO4↓ + 2NaCl
• 硫酸和氯化钡溶液反应:
•H2SO4 + BaCl2 == BaSO4 ↓+ 2HCl
•生成 AgCl↓
•氯化钠溶液和硝酸银溶液:NaCl + AgNO3 == AgCl↓ + NaNO3
•HCl+ AgNO3 == AgCl↓ +HNO3
Ⅳ生成气体
•⑴生成二氧化碳
•碳酸钠与稀盐酸反应: Na2CO3 + 2HCl == 2NaCl + H2O + CO2↑
•碳酸氢钠与稀盐酸反应:NaHCO3 + HCl== NaCl + H2O + CO2↑
•大理石与稀盐酸反应:CaCO3 + 2HCl == CaCl2 + H2O + CO2↑
二、按照反应规律记忆
化学反应的种类很多,但每一类都有一定的规律,这些规律也就是我们巧记化学方程式的依据.例如,金属跟酸溶液发生的置换反应,要服从金属的化学活动性顺序,根据这一顺序,很容易记住金属与酸反应的化学方程式.这就是在金属的化学活动性顺序中,位于氢(H)以前的金属跟盐酸、稀硫酸反应时,要产生氢气并生成该金属的离子与参加反应的酸的酸根构成的盐.如:
置换反应
•Ⅰ金属与酸
•锌和稀硫酸Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2↑
• 铁和稀硫酸Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2↑
• 镁和稀硫酸Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2↑
• 铝和稀硫酸2Al +3H2SO4 = Al2(SO4)3 +3 H2↑
• 锌和稀盐酸Zn + 2HCl == ZnCl2 + H2↑
•镁和稀盐酸Mg+ 2HCl == MgCl2 + H2↑
•铝和稀盐酸2Al + 6HCl == 2AlCl3 + 3 H2↑
Ⅱ金属与盐的置换反映
• 铁和硫酸铜溶液反应:Fe + CuSO4 == FeSO4 + Cu
• 锌和硫酸铜溶液反应:Zn + CuSO4 ==ZnSO4 + Cu
•铜和硝酸汞溶液反应:Cu + Hg(NO3)2 == Cu(NO3)2 + Hg
三、结合物质特性记忆
物质的性质(特别是化学性质)决定了这种物质能发生一系列有特点的化学反应.例如,氢气容易跟氧气结合这一性质决定了它能发生下述氧化还原反应:
Ⅲ单质与氧化物的置换反应
•木炭还原氧化铜:
•C+ 2CuO 高温 2Cu + CO2↑
•焦炭还原氧化铁:
•3C+ 2Fe2O3 高温 4Fe + 3CO2↑
•氢气还原氧化铜:
•H2 + CuO 加热 Cu + H2O
•氢气还原氧化铁
•H2 + 2Fe2O3 高温 4Fe + + H2O
这些反应的共同特点是金属氧化物里的氧被氢夺走,金属变成单质游离出来.也就是说,氢气跟金属氧化物发生的反应一般要生成金属单质和水,据此就很容易写出氢气跟其它金属氧化物发生反应的化学方程式来.由此看来,掌握了物质的特性,就非常容易记忆有关的化学方程式.
四、抓住内在联系记忆
化学反应之间往往有一定的联系,抓住这些联系,便容易记住某些相关的化学方程式.例如,可溶性钡盐跟可溶性硫酸盐在溶液中的反应:

……
这些反应把生成的硫酸钡联系在一起,记住这一点,就很容易写出其它可溶性钡盐与可溶性硫酸盐在溶液里发生反应的化学方程式.同理,可溶性银盐跟可溶性盐酸盐在溶液中的反应,也可以把生成的氯化银(AgCl)联系在一起.据此也就不难写出可溶性银盐跟可溶性盐酸盐在溶液中发生反应的化学方程式.
五、联系实验现象记忆
化学实验现象是化学反应的外部表现,化学方程式是化学反应的表达形式,因此,可以根据实验现象来记忆化学方程式.例如,在碳粉跟 反应的实验中,粉末逐渐由黑色变为亮红色,同时生成能使澄清的石灰水变浑浊的气体.在观察化学实验时,如果把粉末颜色的改变跟反应物碳粉和 以及生成物铜联系起来,把澄清的石灰水变浑浊的现象跟碳转化成二氧化碳联系起来,并注意实验中使用加网罩的酒精灯加热,记住化学方程式“ ”就较为容易了.
总而言之,记忆化学方程式的方法有很多,限于篇幅,这里暂谈以上几点,希望同学们在学习中注意观察,积极探讨,不断总结和发现规律,并寻找出更多更好的记忆方法来,以提高记忆的效率.
化合反应
•Ⅰ单质+单质
•Ⅱ单质与化合物
•Ⅲ化合物与化合物
Ⅰ单质与单质的化合反应
初中阶段都是单质与氧气
•1. 镁在空气中燃烧:2Mg + O2 点燃 2MgO
•2. 铁在氧气中燃烧:3Fe + 2O2 点燃 Fe3O4
•3. 铜在空气中受热:2Cu + O2 加热 2CuO
•4. 铝在空气中燃烧:4Al + 3O2 点燃 2Al2O3
•5. 氢气中空气中燃烧:2H2 + O2 点燃 2H2O
•6. 红磷在空气中燃烧:4P + 5O2 点燃 2P2O5
•7. 硫粉在空气中燃烧: S + O2 点燃 SO2
•8. 碳在氧气中充分燃烧:C + O2 点燃 CO2
•9. 碳在氧气中不充分燃烧:2C + O2 点燃 2CO
初中阶段都是单质与氧气
•1. 镁在空气中燃烧:2Mg + O2 点燃 2MgO
•2. 铁在氧气中燃烧:3Fe + 2O2 点燃 Fe3O4
•3. 铜在空气中受热:2Cu + O2 加热 2CuO
•4. 铝在空气中燃烧:4Al + 3O2 点燃 2Al2O3
•5. 氢气中空气中燃烧:2H2 + O2 点燃 2H2O
•6. 红磷在空气中燃烧:4P + 5O2 点燃 2P2O5
•7. 硫粉在空气中燃烧: S + O2 点燃 SO2
•8. 碳在氧气中充分燃烧:C + O2 点燃 CO2
•9. 碳在氧气中不充分燃烧:2C + O2 点燃 2CO
Ⅱ单质与化合物
•10. 一氧化碳在氧气中燃烧:
•2CO + O2 点燃 2CO2
•11.煤炉的中层:
•CO2 + C 高温 2CO
Ⅲ化合物与化合物
•12.生石灰溶于水:
•CaO + H2O == Ca(OH)2
•13.二氧化碳可溶于水:
• H2O + CO2==H2CO3
分解反应
•Ⅰ生成氧气
•Ⅱ生成二氧化碳的分解反应
•Ⅰ生成氧气
•14.水在直流电的作用下分
•2H2O 通电 2H2↑+ O2
•玻义耳研究空气的成分实验
•2HgO 加热 Hg+ O2 ↑
•加热高锰酸钾:
•(实验室制氧气原理1)
•过氧化氢与二氧化锰分解反应:
• H2O2 MnO22H2O+ O2 ↑
其他
Ⅱ生成二氧化碳的分解反应
•18.碳酸不稳定而分
•H2CO3 == H2O + CO2↑
•19.高温煅烧石灰石(工业制二氧化碳):CaCO3 高温 CaO + CO2↑
•甲烷在空气中燃烧:CH4 + 2O2 点燃 CO2 + 2H2O
•酒精在空气中燃烧:C2H5OH + 3O2 点燃 2CO2 + 3H2O
•(3)金属铁的治炼原理:
•3CO+ 2Fe2O3 高温 4Fe + 3CO2↑
•一氧化碳还原氧化铜:CO+ CuO 加热 Cu + CO2
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-01
记每一族,多做题,多熟悉,方程式要记的有哪些反应物和生成物,最后配平
第2个回答  2014-03-01
金属单质及其化合物
考点聚焦
1.《考试大纲》中对金属元素及化合物这块内容可分成二部分来理解。第一部分是钠、镁等典型的金属元素的化合物;第二部分是其他金属(如铁和铝)元素的化合物。每年的化学高考试题中往往都要考查到典型金属。
2.《考试大纲》中有多条类似于“以××为例,了解(或理解、掌握)××××”的内容叙述,如:以过氧化钠为例,了解过氧化物的性质;以Fe(Ⅱ)、Fe(Ⅲ)的相互转化为例,了解变价金属元素的氧化还原性。对这些内容的要注意理解实质,达到“举一反三”的要求。在这些内容往往是高考命题的重点。
3.金属元素及其化合物跟化学实验的综合。近几年的实验试题中比较多地出现了以金属元素及其化合物为落点的实验试题和元素推断题,请大家加以重视。
4. 常见金属元素(如Na、Al、Fe、Cu等)
⑴了解常见金属的活动顺序。
⑵了解常见金属及其重要化合物的主要性质及其应用。
⑶了解合金的概念及其重要应用。
知识梳理
1、钠及其化合物
2、镁及其化合物
3、铝及其化合物
4、铁、铜及其化合物
一、钠及其化合物
1、钠
(1)钠的物理性质:钠是银白色金属,密度小(0.97g/cm3),熔点低(97℃),硬度小,质软,可用刀切割。钠通常保存在煤油中。是电和热的良导体。
(2)钠的化学性质:从原子结构可知钠是活泼的金属单质。
①钠与非金属单质反应:常温:4Na + O2 == 2Na2O,加热:2Na + O2 Na2O2;
2Na + Cl2 2NaCl; 2Na + S Na2S等。
②钠与水反应:2Na + 2H2O == 2NaOH + H2↑;实验现象:钠浮在水面上,熔成小球,
在水面上游动,有哧哧的声音,最后消失,在反应后的溶液中滴加酚酞,溶液变红。
注意:钠在空气中的变化:银白色的钠 变暗(生成了氧化钠) 变白(生成氢氧化钠) 潮解 变成白色固体(生成碳酸钠)。
③钠与酸反应:如2Na + 2HCl == 2NaCl + H2↑,Na放入稀盐酸中,是先与酸反应,酸不足再与水反应。因此Na放入到酸溶液中Na是不可能过量的。同时Na与H2的物质的量比始终是2:1。当然反应要比钠与水的反应剧烈多。
④钠与盐的溶液反应:钠不能置换出溶液中的金属,钠是直接与水反应。反应后的碱再与溶液中的其他物质反应。如钠投入到硫酸铜溶液的反应式:2Na + CuSO4 + 2H2O == Cu(OH)2 ↓+ Na2SO4 + H2 ↑。
⑤钠与氢气的反应:2Na + H2 == 2NaH。NaH + H2O == NaOH + H2 ↑;NaH是强的还原剂。
(3)工业制钠:电解熔融的NaCl,2NaCl(熔融) 2Na + Cl2↑。
(4)钠的用途:①在熔融的条件下钠可以制取一些金属,如钛、锆、铌、钽等;
②钠钾合金是快中子反应堆的热交换剂;
③钠蒸气可作高压钠灯,发出黄光,射程远,透雾能力强。

2、氧化钠和过氧化钠
(1)Na2O:白色固体,是碱性氧化物,具有碱性氧化物的通性:Na2O + H2O == 2NaOH,
Na2O + CO2 == Na2CO3,Na2O + 2HCl == 2NaCl + H2O .另外:加热时,2Na2O + O2 == 2Na2O2.
(2)Na2O2:淡黄色固体是复杂氧化物,易与水、二氧化碳反应放出氧气。
2Na2O2 + 2H2O == 4NaOH + O2 ↑,2Na2O2 + 2CO2 == 2Na2CO3 + O2 ↑(作供氧剂)。
因此Na2O2常做生氧剂,同时,Na2O2还具有强氧化性,有漂白作用。如实验:Na2O2和水反应后的溶液中滴加酚酞,变红后又褪色,实验研究表明是有:Na2O2 + H2O == 2NaOH + H2O2,2H2O2 == 2H2O + O2 反应发生。因为H2O2也具有漂白作用。当然过氧化钠也可以直接漂白的。

3、碳酸钠和碳酸氢钠
性质 Na2CO3(Na2CO3•10H2O) NaHCO3 性质比较
俗称 纯碱或苏打 小苏打 NaHCO3的颗粒比Na2CO3小
水溶性 易溶于水 易溶于水 S(Na2CO3)>S(NaHCO3)
溶液酸碱性 显碱性 显碱性 同浓度Na2CO3溶液的pH大于NaHCO3溶液的pH
热稳定性 稳定 受热分解生成Na2CO3、H2O、CO2 NaHCO3的热稳定性比Na2CO3差,用于除杂质。
与酸反应 能与强酸反应 能与强酸反应 等物质的量时Na2CO3耗酸量大于NaHCO3
溶液中相互转化 Na2CO3溶液能吸收CO2转化为NaHCO3
Na2CO3 + H2O + CO2 == 2 NaHCO3
除CO2中的HCl杂质是用饱和的NaHCO3溶液,而不用Na2CO3溶液
用途 用在玻璃、肥皂、合成洗涤剂、造纸、纺织、石油、冶金等工业中。 发酵粉的主要成分之一;制胃酸过多等。
注意几个实验的问题:
1、向饱和的Na2CO3溶液中通足量的CO2有晶体NaHCO3析出。
2、Na2CO3溶液与稀HCl的反应①向Na2CO3溶液中滴加稀HCl,先无气体,后有气体,如果n(HCl)小于n(Na2CO3)时反应无气体放出。发生的反应:先①Na2CO3 + HCl == NaCl + NaHCO3,后②NaHCO3 + HCl == NaCl + H2O +CO2 .
②向稀HCl中滴加Na2CO3溶液,先有气体,反应是:Na2CO3 + 2HCl == 2NaCl + H2O + CO2.
如果用2mol的Na2CO3和2.4mol的稀HCl反应,采用①方法放出CO2是0.4mol;采用②方法放出CO2为1.2mol。希望同学们在解题时要留意。
3、Na2CO3溶液和NaHCO3溶液的鉴别:取两种试液少量,分别滴加CaCl2或BaCl2溶液,有白色沉淀的原取溶液为Na2CO3,另一无明显现象的原取溶液为NaHCO3。
4、侯氏制碱法
反应式:NaCl + NH3 + CO2 + H2O == NaHCO3 ↓+ NH4Cl.
注意:在生产中应先在饱和的NaCl溶液中先通入NH3,后通入CO2,NaHCO3晶体析出过滤,在滤液中加入NaCl细末和通NH3析出NH4Cl晶体为副产品。NH4Cl晶体析出后的母液进行循环试用,提高原料的利用率。

二、镁及其化合物
1、镁的性质
(1)物理性质:镁是银白色金属,质较软,密度1.74g/cm3,是轻金属,硬度小。
(2)化学性质:镁是较活泼金属
①与非金属反应:2Mg + O2 == 2MgO,Mg + Cl2 MgCl2,3Mg + N2 Mg3N2等。
②与沸水反应:Mg + 2H2O(沸水)== Mg(OH)2 + H2 ↑.
③与酸反应:与非强氧化性酸反应:是酸中的H+与Mg反应,有H2放出。
与强氧化性酸反应:如浓H2SO4、HNO3,反应比较复杂,但是没有H2放出。
④与某些盐溶液反应:如CuSO4溶液、FeCl2溶液、FeCl3溶液等。
Mg + 2FeCl3 == 2FeCl2 + MgCl2, Mg + FeCl2 == Fe + MgCl2.

2、镁的提取:海水中含有大量的MgCl2,因此,工业上主要是从分离了NaCl的海水中来提取MgCl2.
流程:海水中加入CaO或Ca(OH)2 Mg(OH)2沉淀、过滤、洗涤沉淀,用稀HCl溶解 MgCl2溶液,蒸发结晶 MgCl2•6H2O晶体,在HCl气体环境中加热 MgCl2固体,电解熔融的MgCl2 Mg + Cl2 ↑。
主要反应:MgCl2 + Ca(OH)2 == Mg(OH)2↓+ CaCl2, Mg(OH)2 + 2HCl == MgCl2 + 2H2O, MgCl2•6H2O MgCl2 + 6H2O , MgCl2(熔融) Mg + Cl2↑。
3、镁的用途:镁主要是广泛用于制造合金。制造的合金硬度和强度都较大。因此镁合金被大量用火箭、导弹、飞机等制造业中。

4、氧化镁(MgO):白色固体,熔点高(2800℃),是优质的耐高温材料(耐火材料)。是碱性氧化物。
MgO + H2O == Mg(OH)2, MgO + 2HCl == MgCl2 + H2O 。
注意以下几种情况的离子方程式的书写:
(1)n(Mg(HCO3)2):n(NaOH)=1:4:Mg2+ + 2HCO3- + 4OH- == Mg(OH)2↓+ 2CO32- + 2H2O;
(2)n(Mg(HCO3)2):n(NaOH)=1:2:Mg2+ + 2HCO3- + 2OH- == MgCO3↓+ CO32- + 2H2O;
(3)n(Mg(HCO3)2):N(NaOH)=1:1: Mg2+ + HCO3- + OH- == MgCO3↓+H2O 。

三、铝及其化合物
1、铝的性质:
(1)物理性质:银白色金属,质较软,但比镁要硬,熔点比镁高。有良好的导电、导热性和延展性。
(2)化学性质:铝是较活泼的金属。
①通常与氧气易反应,生成致密的氧化物起保护作用。4Al + 3O2 == 2Al2O3。同时也容易与Cl2、S等非金属单质反应。
②与酸反应:强氧化性酸,如浓硫酸和浓硝酸在常温下,使铝发生钝化现象;加热时,能反应,但无氢气放出;非强氧化性酸反应时放出氢气。
③与强碱溶液反应:2Al + 2NaOH + 2H2O == 2NaAlO2 + 3H2↑。
④与某些盐溶液反应:如能置换出CuSO4、AgNO3等溶液中的金属。
⑤铝热反应:2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe。该反应放热大,能使置换出的铁成液态,适用性强。在实验室中演示时要加入引燃剂,如浓硫酸和蔗糖或镁条和氯酸钾等。

2、氧化铝(Al2O3):白色固体,熔点高(2054℃),沸点2980℃,常作为耐火材料;是两性氧化物。我们常见到的宝石的主要成分是氧化铝。有各种不同颜色的原因是在宝石中含有一些金属氧化物的表现。如红宝石因含有少量的铬元素而显红色,蓝宝石因含有少量的铁和钛元素而显蓝色。工业生产中的矿石刚玉主要成分是α-氧化铝,硬度仅次于金刚石,用途广泛。
两性氧化物:既能与强酸反应又能与强碱反应生成盐和水的氧化物。
Al2O3 + 6HCl == 2AlCl3 + 3H2O ,Al2O3 + 2NaOH == 2NaAlO2 + H2O 。
Al2O3是工业冶炼铝的原料,由于氧化铝的熔点高,电解时,难熔化,因此铝的冶炼直到1886年美国科学家霍尔发现在氧化铝中加入冰晶石(Na3AlF6),使氧化铝的熔点降至1000度左右,铝的冶炼才快速发展起来,铝及其合金才被广泛的应用。2Al2O3 4Al + 3O2↑。

3、氢氧化铝(Al(OH)3):白色难溶于水的胶状沉淀,是两性氢氧化物。热易分解。
两性氢氧化物:既能与强酸又能与强碱反应生成盐和水的氢氧化物。
Al(OH)3 + 3HCl == AlCl3 + 3H2O, Al(OH)3 + NaOH == NaAlO2 + 2H2O.2Al(OH)3 Al2O3 +3 H2O

4、铝的冶炼:铝是地壳中含量最多的金属元素,自然界中主要是以氧化铝的形式存在。工业生产的流程:铝土矿(主要成分是氧化铝) 用氢氧化钠溶解过滤 向滤液中通入二氧化碳酸化,过滤 氢氧化铝 氧化铝 铝。
主要反应:Al2O3 + 2NaOH == 2NaAlO2 + H2O ,CO2 + 3H2O + 2NaAlO2 == 2Al(OH)3↓+ Na2CO3 ,2Al(OH)3 Al2O3 +3 H2O ,2Al2O3 4Al + 3O2↑。
5、铝的用途:铝有良好的导电、导热性和延展性,主要用于导线、炊具等,铝的最大用途是制合金,铝合金强度高,密度小,易成型,有较好的耐腐蚀性。迅速风靡建筑业。也是飞机制造业的主要原料。

6、明矾的净水:化学式:KAl(SO4)2•12H2O,它在水中能电离:KAl(SO4)2 == K+ + Al3+ + 2SO42-。铝离子与水反应,生成氢氧化铝胶体,具有很强的吸附能力,吸附水中的悬浮物,使之沉降已达净水目的。Al3+ + 3H2O == Al(OH)3 (胶体)+ 3H+ 。
知识整理:
①(Al(OH)3)的制备:在氯化铝溶液中加足量氨水。AlCl3 + 3NH3•H2O == Al(OH)3↓+ 3NH4Cl 。
②实验:A、向氯化铝溶液中滴加氢氧化钠溶液,现象是先有沉淀,后溶解。
反应式:先Al3+ + 3OH- == Al(OH)3↓, 后Al3+ + 4OH- == AlO2- + 2H2O。
B、向氢氧化钠溶液中滴加氯化铝溶液,现象是开始无沉淀,后来有沉淀,且不溶解。
反应式:先Al3+ + 4OH- == AlO2- + 2H2O,后Al3+ + 3AlO2- + 6H2O == 4Al(OH)3↓。
③实验:向偏铝酸钠溶液中通二氧化碳,有沉淀出现。CO2 + 3H2O + 2NaAlO2 == 2Al(OH)3↓+ Na2CO3。
④将氯化铝溶液和偏铝酸钠溶液混和有沉淀出现。 Al3+ + 3AlO2- + 6H2O == 4Al(OH)3↓。
⑤实验:A、向偏铝酸钠溶液中滴加稀盐酸,先有沉定,后溶解。
反应的离子方程式:AlO2- + H+ + H2O == Al(OH)3 ,Al(OH)3 + 3H+ == Al3+ + 2H2O 。
B、向稀盐酸中滴加偏铝酸钠溶液,先无沉淀,后有沉淀且不溶解。
反应的离子方程式:AlO2- + 4H+ == Al3+ + 2H2O ,3AlO2- + Al3+ + 6H2O == 4Al(OH)3↓。追问

怎么读不了呢?

追答

量比小多,可能要刷新下吧!

本回答被提问者采纳
相似回答