一、基本使用规则
1. 反应物中无气体,生成物中有气体时
若反应物均为固体或液体,而生成物中有气体,需在气体化学式右侧标注“↑”。
示例:
ext{Zn} +
ext{H}_2
ext{SO}_4 rightarrow
ext{ZnSO}_4 +
ext{H}_2 uparrow )ext{CaCO}_3 + 2
ext{HCl} rightarrow
ext{CaCl}_2 +
ext{CO}_2 uparrow +
ext{H}_2
ext{O} )依据:
2. 反应物中有气体参与时
若反应物中已有气态物质(常温常压下为气体),则生成物中的气体不标注“↑”。
示例:
ext{CH}_4 + 2
ext{O}_2 xrightarrow{
ext{点燃}}
ext{CO}_2 + 2
ext{H}_2
ext{O} )(反应物中的 (
ext{O}_2 ) 为气体)依据:
3. 唯一生成物为气体时
若生成物仅有一种且为气体,无论反应物状态如何,均不标注“↑”。
示例:
ext{H}_2
ext{CO}_3 rightarrow
ext{H}_2
ext{O} +
ext{CO}_2 )(不标↑)依据:
二、特殊情境的规范
1. 溶液中的反应
若反应在溶液中进行,生成的气体需标注“↑”;而沉淀需标注“↓”。
示例:
ext{Fe} +
ext{CuSO}_4 rightarrow
ext{FeSO}_4 +
ext{Cu} )(无气体,不标↑)ext{Na}_2
ext{CO}_3 + 2
ext{HCl} rightarrow 2
ext{NaCl} +
ext{CO}_2 uparrow +
ext{H}_2
ext{O} )依据:
2. 非溶液中的反应
若反应不在溶液中进行(如固体与气体反应),生成的气体是否标注“↑”需根据反应物状态判断。
示例:
ext{C} + 2
ext{CuO} xrightarrow{Delta} 2
ext{Cu} +
ext{CO}_2 uparrow )(反应物为固体,生成气体需标↑)依据:
3. 有机反应的标注
有机反应中气体符号的使用规则与无机反应一致,但需注意有机物的结构式书写规范。
示例:
ext{CH}_3
ext{CH}_2
ext{OH} xrightarrow{
ext{浓 H}_2
ext{SO}_4, 170^circ
ext{C}}
ext{CH}_2=
ext{CH}_2 uparrow +
ext{H}_2
ext{O} )依据:
三、易错点与注意事项
1. 气体符号与反应条件的关系
需明确常温常压下的气体状态。例如,高温下液态或固态的反应物可能生成气体,需标注“↑”。
示例:
ext{NH}_4
ext{HCO}_3 xrightarrow{Delta}
ext{NH}_3 uparrow +
ext{CO}_2 uparrow +
ext{H}_2
ext{O} )依据:
2. 实验装置对气体符号的影响
若实验装置中气体通过导管导出(如排水法收集),需标注“↑”;若气体直接逸出(如开放容器),可不标。
依据:
3. 避免混淆“↑”与状态符号
“↑”仅用于生成物,反应物中气态物质直接写化学式,如 (
ext{O}_2 )。
四、总结归纳
| 情境 | 是否标注↑ | 示例 |
|-|--|--|
| 反应物中无气体,生成物有气体 | 是 | (
ext{H}_2 uparrow ) |
| 反应物中有气体 | 否 | (
ext{CO}_2 )(不标↑) |
| 唯一生成物为气体 | 否 | (
ext{CO}_2 )(不标↑) |
| 溶液中的气体生成 | 是 | (
ext{CO}_2 uparrow ) |
注意:实验题中需结合具体装置和反应条件综合判断,避免机械套用规则。






































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