军考大纲解读——军校考试大纲[最新版]化学考点119:分子间氢键
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解放军军校考试大纲化学篇:化合价(2)
关键词:军校考试张为臻军考培训军考大纲士兵军考军考化学考点
书写
1、在化合物中,根据正负化合价代数和为零计算指定元素化合价。
2、在元素正上方明确标出元素化合价,一律标出正负号。
3、有氧元素出现时,氧元素写在后面。
4、在由金属和非金属组成的化合物中,书写化学式时,金属元素的元素符号写在前面,非金属元素的元素符号写在后面。
非金属元素
由于金属元素的原子最外层电子数大多都少于4个,故在化学反应中易失去最外层电子而表现出正价,即金属元素的化合价一般为正(极少数金属能显示负化合价,如锑,在锑化铟InSb中为-3化合价)。
非金属元素跟金属元素相化合时,通常得电子,化合价为负。
但是,当几种非金属元素化合时,电负性较低的就会表现出正化合价。
比如氧是电负性第二高的元素,通常显示-2化合价。
但当它遇到电负性最高的氟元素时,就会显示+2化合价,形成二氟化氧OF2。
元素化合价口诀:
一价氢(H)氯(CI)钠(Na)钾(K)银(Ag)
二价氧(O)钙(Ca)钡(Ba)镁(Mg)锌(Zn)
三铝(Al)四硅(Si)五价磷(P)
二三铁(Fe)二四碳(C)
二四六硫(S)都齐全
铜(Cu)汞(Hg)正二最常见
正负化合价为零
氢钠钾银正一价,钙镁钡锌正二价
亚铁正二铁正三,亚铜正一铜正二
金属元素铝正三,二四六七锰特别
负二氧硫负一氯,负三氮磷碳二四
氢氧硝酸负一根,硫酸碳酸负二根
铵根正一汞正三,莫忘单质为零价
【注:氯、氧,二硫的为负价】(来源:张为臻博客)。
军考大纲解读——军校考试大纲[最新版]语文考点83:概括中心思想
关键词:军校考试张为臻军校考试试题军校考试培训军考大纲士兵军考现役士兵军考
1、概括中心思想
概括中心思想是对文章中心意思的综合,既要注重文章本身的意思,又要考虑到作者的主观意图和文外材料。
可以遵循由客观到主观,从文内到文外的原则。
2、概括中心思想的方法
(1)抓关键部位,联系整体进行体会
对文章的中心而言,文章标题,开头结尾,文中的议论、抒情、文眼等,都是关键部位,同时要认真思考全文文句,阅读时二者一定要有机结合。
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(2)归纳层次要点,综合各层层意
这种逐层地,由多段意思向中心意思的提炼,是分析归纳文章中心意思最实在、最有效、最一般的方法,也是传统的方法。
是个层意思的相加且又是一种“意思的综合”。
(3)结合文体特点,掌握概括规律
不同文体运用不同方法来表达中心思想,记叙文常写人记事,应看其写了什么人,记了什么事,表达了什么精神、人格;散文一般借景借物抒情,应看其写了什么景、物,抒发了什么感情或阐发了什么哲理;议论看通过摆事实讲道理,表明了什么观点;说明文通过说明介绍人、事、物,应看其说明了什么,对我们有什么作用。
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军考大纲解读——军校考试大纲[最新版]物理考点141:薄膜干涉
关键词:军校考试张为臻军校考试试题军校考试培训军考大纲军考考点士兵军考
1、薄膜干涉
由薄膜产生的干涉。
薄膜可以是透明固体、液体或由两块玻璃所夹的气体薄层。
入射光经薄膜上表面反射后得第一束光,折射光经薄膜下表面反射,又经上表面折射后得第二束光,这两束光在薄膜的同侧,由同一入射振动分出,是相干光,属分振幅干涉。
若光源为扩展光源(面光源),则只能在两相干光束的特定重叠区才能观察到干涉,故属定域干涉。
对两表面互相平行的平面薄膜,干涉条纹定域在无穷远,通常借助于会聚透镜在其像方焦面内观察;对楔形薄膜,干涉条纹定域在薄膜附近。
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2、薄膜干涉的作用
暗纹对应不同的倾角,这种干涉称做等倾干涉.等倾干涉一般采用扩展光源,并通过透镜观察。
把两块干净的玻璃片紧紧压叠,两玻璃利用薄膜干涉还可以制造增透膜。
在照相机、放映机的透镜表面上涂上一层透明薄膜,能够减少光的反射,增加光的透射,这种薄膜叫做增透膜。
平常在照相机镜头上有一层反射呈蓝紫色的膜就是增透膜。
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同理如果增加光的反射成为增反膜,用于汽车玻璃贴膜等,可以用于检测平面是否平整。
军考大纲解读——军校考试大纲[最新版]语文考点82:归纳内容要点
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归纳内容要点的方法
1、概览段落,明确中心句
中心句的一般表现形式有:段首提示性中心句;段末总结性中心句;段中过渡性中心句;自然段外的抒情性或综合性中心句。
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2、抓住关键词,找出重点段
归纳一段话的要点要抓住关键词,概括一个层次的层意要找出层次里的重点段。
3、提取信息,重新整合
有些段落,没有明显的中心句或重要句子,就必须对每个独立句或几个相对重要的互有关联的句子的意义进行综合归纳,由点到面,归纳出内容要点。
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军考大纲解读——军校考试大纲[最新版]政治考点60:国防的四种类型
关键词:军校考试张为臻军校考试试题军校考试培训军考大纲军考考点士兵军考
国防的四种类型:
(1)扩张型。
大国为了维护本国在世界各地的利益,国防设备奉行霸权主义,侵略、颠覆和渗透他国。
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(2)自卫型。
主要依靠本国力量,广泛争取国际支持,防止外敌入侵,维护本国安全。
坚持和平自主的防卫原则,永不扩张,也不容别国侵犯我国一寸土地。
(3)联盟型。
以结盟形式,联合他国弥补自身力量的不足。
又分为扩张和自卫型,还可分为一元和多元联盟,前者有一个大国做盟主。
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(4)中立型。
中小发达国家严守和平中立的国防政策,制定总体防御战略和寓兵子民的防御体系。
如瑞士。
中国追求和平崛起属于积极防御自卫型的国防。
国际形势日渐缓和,霸权主义和强权政治依然横行。
居安思危,我国既要加速发展,也要确保安全。
“国富”“兵强”是我国屹立于世界民族之林的两大支柱。
军考大纲解读——军校考试大纲[最新版]语文考点29:新闻报道的关键
关键词:军校考试张为臻军校考试试题军校考试培训军校招生政策军考大纲
新闻报道的关键:
1、新闻报道失实的原因
(1)初次接触,不明要求;
(2)作风浮夸,粗枝大叶;
(3)知识不足,真假难辨;
(4)道听途说,不经核实;
(5)追求生动,合理想象;
(6)急功好利,夸大事实;
(7)移花接木,牵强附会;
(8)沽名钓誉,胡编乱造。
2、怎样用事实说话
(1)精选事实;张为臻博客
(2)多细节,少议论;
(3)多解释,少晦涩;
(4)插叙场景、背景和人物形象;
(5)尽量用第三人称说话;
(6)要注意报道的平衡性。
2017年军队考试之化学考点:化学键与分子间作用力关键词:军校考试张为臻军校考试培训军考大纲军考化学化学键分子间作用力化学键化学键(chemical bond)是纯净物分子内或晶体内相邻两个或多个原子(或离子)间强烈的相互作用力的统称。
使离子相结合或原子相结合的作用力通称为化学键。
离子键、共价键、金属键各自有不同的成因,离子键是通过原子间电子转移,形成正负离子,由静电作用形成的。
共价键的成因较为复杂,路易斯理论认为,共价键是通过原子间共用一对或多对电子形成的,其他的解释还有价键理论,价层电子互斥理论,分子轨道理论和杂化轨道理论等。
金属键是一种改性的共价键,它是由多个原子共用一些自由流动的电子形成的。
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分子间作用力分子间作用力指存在于分子(molecule)与分子之间或惰性气体(noble gas)原子(atom)间的作用力,又称范德华力(van der waals),具有加和性属于次级键。
氢键(hydrogen bond)、范德华力、盐键、疏水作用力、芳环堆积作用、卤键都属于次级键(又称分子间弱相互作用)。
氢键属不属于分子间作用力,取决于对“分子间作用力”的定义。
按照广义范德华力定义[引力常数项可将各种极化能(偶极(dipole)、诱导(induced)和氢键能)归并为一项来计算],氢键属于分子间作用力。
按照传统定义:分子间作用力定义为:“分子的永久偶极(permanent dipole)和瞬间偶极(instantaneous dipole)引起的弱静电相互作用”那么氢键不属于(因为氢键至少包含四种相互作用,只有三种与分子间作用力有交集,但还存在最高被占用轨道与另一分子最低空余轨道发生轨道重叠)。
准维教育军队考试网氢键既可以存在于分子内也可以存在于分子间。
其次,氢键与分子间作用力的量子力学计算方法也是不一样的。
另外,氢键具有较高的选择性,不严格的饱和性和方向性;而分子间作用力不具有。
军考大纲解读——军校考试大纲[最新版]物理考点121:感抗关键词:军校考试张为臻军校考试试题军校考试培训军考大纲军考考点士兵军考1、感抗简单来说,当线圈中有电流通过时,就会在线圈中形成感应电磁场,而感应电磁场又会在线圈中产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。
因此,我们把这种电流与线圈之间的相互作用称其为电的感抗,也就是电路中的电感。
交流电越难以通过线圈,说明电感量越大,电感的阻碍作用就越大;交流电的频率高,也难以通过线圈,电感的阻碍作用也大。
实验证明,感抗和电感成正比,和频率也成正比。
如果感抗用XL表示,电感用L表示,频率用f表示,那么其计算公式为:XL= 2πfL=ωL。
感抗的单位是欧。
知道了交流电的频率f(Hz)和线圈的电感L(H),就可以用上式把感抗计算出来。
电感的单位是“亨利(H)”我们可利用电流与线圈的这种特殊性质来制成不同大小数值的电感器件,以组成不同功能的电路系统网络。
2、感抗公式详解XL = ωL = 2πfL ,XL 就是感抗,单位为欧姆,ω是交流发电机运转的角速度,单位为弧度/秒,f 是频率,单位为赫兹,L 是线圈电感,单位为亨利。
3、感抗详细说明①当交流电通过电感线圈的电路时,电路中产生自感电动势,阻碍电流的改变,形成了感抗。
自感系数越大则自感电动势也越大,感抗也就越大。
如果交流电频率大则电流的变化率也大,那么自感电动势也必然大,所以感抗也随交流电的频率增大而增大。
交流电中的感抗和交流电的频率、电感线圈的自感系数成正比。
在实际应用中,电感是起着“阻交、通直”的作用,因而在交流电路中常应用感抗的特性来旁通低频及直流电,阻止高频交流电。
准维教育军队考试网②在纯电感电路中,电感线圈两端的交流电压 (u)和自感电动势(εL)之间的关系是u=-εL,而εL =-Ldi/dt,所以u=Ldi/dt。
正弦交流电作周期性变化,线圈内自感电动势也在不断变化。
当正弦交流电的电流为零时,电流变化率最大,所以电压最大。
解放军军校考试大纲化学篇:相对原子质量(2)关键词:军校考试张为臻军考培训军考大纲士兵军考军考化学考点
计算方法
(1.993e⁻²⁶)/12=1.667e⁻²⁷千克。
然后再把其它某种原子的实际质量与这个数相比后所得的结果,这个结果的数值就叫做这种原子的相对原子质量。
如氧原子的相对原子质量求法为:(2.657e⁻²⁶)/(1.667e⁻²⁷)=16(约),即氧原子的相对原子质量约为16,我们在计算时就采用16。
这样就要简便得多。
其它原子的相对原子质量也是按相同的方法计算的。
相对原子质量的国际基本单位是1。
相对原子质量的概念是以一种碳原子(原子核内有6个质子和6个中子的一种碳原子即C-12)的质量的1/12(约1.667e⁻²⁷kg)作为标准,其它原子的质量跟它的比值,就是这种原子的相对原子质量。
该原子一个原子的实际质量(kg)=该原子的相对原子质量x 一个碳-12原子实际质量的1/12(kg)ne。
1mol物质的质量叫做该物质的摩尔质量,单位一般为
g/mol。
(来源:张为臻博客)
一种原子(分子,离子)的摩尔质量在数值上等于其相对原子质量(式量),但请注意:只有当该原子、分子、离子的摩尔质量的单位为g/mol时,才符合本规律。
解放军军校考试大纲化学篇:氢(2)
关键词:军校考试张为臻军考培训军考大纲士兵军考军考化学考点
氢是重要工业原料,如生产合成氨和甲醇,也用来提炼石油,氢化有机物质作为收缩气体,用在氧氢焰熔接器和火箭燃料中。
在高温下用氢将金属氧化物还原以制取金属较之其他方法,产品的性质更易控制,同时金属的纯度也高。
广泛用于钨、钼、钴、铁等金属粉末和锗、硅的生产。
由于氢气很轻,人们利用它来制作氢气球——氢气球。
)氢气与氧气化合时,放出大量的热,被利用来进行切割金属。
利用氢的同位素氘和氚的原子核聚变时产生的能量能生产
杀伤和破坏性极强的氢弹,其威力比原子弹大得多。
清洁能源,用于汽车等的燃料。
为此,美国于2002年还提出了“国家氢动力计划”。
但是由于技术还不成熟,还没有进行大批的工业化应用。
2003年科学家发现,使用氢燃料会使大气层中的氢增加约4~8倍。
认为可能会让同温层的上端更冷、云层更多,还会加剧臭氧洞的扩大。
但是一些因素也可抵销这种影响,如使用氯氟甲烷的减少、土壤的吸收、以及燃料电池的新技术的开发等。
在常温下,氢比较不活泼,但可用合适的催化剂使之活化。
在高温下,氢是高度活泼的。
除稀有气体元素外,几乎所有的元素都能与氢生成化合物。
非金属元素的氢化物通常称为某化氢,
如卤化氢、硫化氢等;金属元素的氢化物称为金属氢化物,如氢化锂、氢化钙等。
氢是重要的工业原料,又是未来的能源,也是最清洁的燃料。
(来源:张为臻博客)
氢的同位素氘和氚可应用于核聚变,提供能量,因为技术原因,核聚变发电还无法大量应用。
军考大纲解读——军校考试大纲[最新版]化学考点119:分子间氢键
关键词:军校考试张为臻军考大纲军校考试培训军考化学
1、分子间氢键
分子间氢键是分子间有氢键的液体,一般粘度较大。
例如甘油、磷酸、浓硫酸等多羟基化合物,由于分子间可形成众多的氢键,这些物质通常为粘稠状液体。
熔点、沸点分子间有氢键的物质熔化或气化时,除了要克服纯粹的分子间力外,还必须提高温度,额外地供应一份能量来破坏分子间的氢键,所以这些物质的熔点、沸点比同系列氢化物的熔点、沸点高。
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2、氢键对物质性质影响
氢键通常是物质在液态时形成的,但形成后有时也能继续存在于某些晶态甚至气态物质之中。
例如在气态、液态和固态的HF中都有氢键存在。
能够形成氢键的物质是很多的,如水、水合物、氨合物、无机酸和某些有机化合物。
氢键的存在,影响到物质的某些性质。
(1)熔点、沸点分子间有氢键的物质熔化或气化时,除了要克服纯粹的分子间力外,还必须提高温度,额外地供应一份能量来破坏分子间的氢键,所以这些物质的熔点、沸点比同系列氢化物的熔点、沸点高。
分子内生成氢键,熔、沸点常降低。
例如有分子内氢键的邻硝基苯酚熔点(45℃)比有分子间氢键的间位熔点 (96℃)和对位熔点(114℃)都低。
(2)溶解度在极性溶剂中,如果溶质分子与溶剂分子之间可以形成氢键,则溶质的溶解度增大。
HF和HN3在水中的溶解度比较大,就是这个缘故。
(3)粘度分子间有氢键的液体,一般粘度较大。
例如甘油、磷酸、浓硫酸等多羟基化合物,由于分子间可形成众多的氢键,这些物质通常为粘稠状液体。
(4)密度液体分子间若形成氢键,有可能发生缔合现象,例如液态HF,在通常条件下,除了正常简单的HF分子外,还有通过氢键联系在一起的复杂分子(HF)n。