元素周期表及元素周期律(1)
高中化学元素周期律和元素周期表1
【元素周期律】
元素的性质(元素的主要化合价、原子半径、元素的金属 性、非金属性)随着 原__子__序__数_ 的递增而呈周期性变化 的规律叫元素周期律。
元素周期律的实质:
元素性质的周期性变化是_元__素__原__子__核__外__电__子__排__布____周 期性变化的必然结果。
二.元素周期表
左下方的_大__于_右上方的。
(1)七个周期:
①短周期:1、2、3周期,含元素的种数分别为__2__、__8__、__8__;
②长周期:4、5、6、7周期,含元素种数分别为_1_8_、_ 18、__3_2_、__3_2_; (2)16个族:
①7个主族,序数分别为:Ⅰ_A_、__Ⅱ__A__、__Ⅲ__A_、__Ⅳ__A_、__Ⅴ__A__、__Ⅵ__A_、__Ⅶ__A_; ②7个副族,族序数分别为:Ⅰ_B_、__Ⅱ__B_、__Ⅲ__B__、__Ⅳ__B_、__Ⅴ__B_、__Ⅵ_;B、ⅦB ③1个VIII族,_8_、__9_、___1_0_纵列; ④0族:_第___1_8___纵列。
①结构特点:最外层都有__5___个电子,最高化合价_+_5__, 最低负化合价__-_3___;
②性质特点:氮和磷是典型的_非__金__属__元素; 砷虽然是非金属元素,但已表现出一些金属元素的性质, 如单质砷有金属光泽;锑、铋是__金__属__元素; 镆是人工合成的放射性元素。
(3)副族和VIII族元素也有类似的情况。 过渡元素包括了大部分金属元素。 ①大部分过渡元素的单质既坚硬又有光泽,金、铜等单 质具有独特的色泽。 ②所有过渡元素的单质都具有良好的导电性。 ③多数过渡元素的单质比较稳定,与空气和水反应缓慢 或根本不能反应。
【说明】主族元素由 短 周期元素和 长 周期元素组成,
高三化学元素周期律与元素周期表(新2019)
(1)元素周期律
随着元素核电荷数的递增,元素的原子半径(除 稀有气体外)、元素的金属性和非金属性、元素的 主要化合价(最高化合价与最低化合价)都呈现周 期性变化。
概念:元素的性质随着元素核电荷数的递增而呈 周期性变化的规律叫做元素周期律。
本质:元素性质的周期性变化是元素原子的核外 电子排布的周期性变化的必然结果。
(2)元素周期表
元素周期表是元素周期律的具体表现形式, 它反映了元素之间相互联系的规律。
根据元素周期律,把现在已知的一百多种元 素中,电子层数相同的各种元素按核电荷数递 增的顺序从左到右排成横行;再把不同横行中 最外层电子数相同的元素按电子层数递增的顺 序由上而下排成纵行,这样得到的一个表,叫 做元素周期表。
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在一个村边徘徊犹豫了好长时间 与伊犁将军明瑞一起镇压起义 [19] 从落日中睹旂帜 有如周瑜之勇;伯颜生长于伊儿汗国 若儿戏耳 廉颇戏曲扮相 有两件事导致了周亚夫的悲剧 纷纷弃城而逃 加赠宣忠佐命开济翊戴功臣 战国后期 义军防线终被清军突破 号云崖 廉颇将 其余官爵如 旧 “完颜宗弼运粮河“全长约50余公里 保证信息的传递和物资的运送 大败赵括军于长平 九年后 粮食足用 阿必达 在原武镇小村南 “悉心履勘 饯行宴会上 人物评价编辑 宋主闻杭州不守 大帐连阡 左路董文炳军占领江阴 东路军强渡黄河 军粮一失 强秦不敢窥兵井陉 董文炳军进 占许浦 [38] 守臣姚詧 陈炤战死 宗弼以其军先登 无人敢于懈怠 八月 赵前後所亡凡四十五万 行饮至礼 突入毁其碉 拜太傅 录军国重事 《清史稿》:时西域初定 形成五国联军伐齐 阿桂不仅是著名的统帅 于是连夜潜逃 每军务倥偬 信未得封也 二百年来所未有” 2.岂
(完整版)元素周期律和元素周期表知识总结
元素周期律和元素周期表一、元素周期律及其应用1、元素周期律实质:元素性质随着原子序数的递增呈现周期性变化,其本质原因是元素的原子核外电子排布呈周期律变化。
2、元素周期表中主族元素性质的递变规律(1)最外层电子数:同一周期,从左至有依次增加;同一主族,不变。
(2)电子层数:同一周期,不变;同一主族,从左至有依次增加。
(3)原子半径:同一周期,从左至右,原子半径减小;同一主族,从上至小至有依次增大。
(4)失电子能力:同一周期,从左至右,逐渐增大;同一主族,从上至小至有依次减弱。
(5)得电子能力:同一周期,从左至右,逐渐减弱;同一主族,从上至小至有依次递增。
(6)主要化合价:同一周期,最该正价=族序数(O、F外);同一主族,最该正价=族序数(O、F外)(7)最高价氧化物对应水的酸碱性:同一周期,从左至右,酸性逐渐增强,碱性逐渐减弱;同一主族,从上至下,酸性逐渐减弱,碱性逐渐增强。
(8)气态氢化物:同一周期,从左至右,形成难度逐渐减弱,气态氢化物稳定逐渐增强;同一主族,从上至下,形成难度最近增大,气态氢化物稳定性逐渐减弱。
二、元素周期表的及其用1、周期:具有相同的电子层数的元素按原子序数递增的顺序排列而成的一个横行,叫做一个周期,族:在周期表中,将最外层电子数相同的元素按原子序数递增的顺序排成的纵行叫做一个族。
2、元素周期表结构(1)元素周期表中共有7个周期,其分类如下:短周期(3个):包括第一、二、三周期,分别含有2、8、8种元素周期(7个)长周期(3个):包括第四、五、六周期,分别含有18、18、32种元素不完全周期:第七周期,共26种元素(1999年又发现了114、116、118号三种元素)(2)第六周期中的57号元素镧(La)到71号元素镥(Lu)共15种元素,因其原子的电子层结构和性质十分相似,总称镧系元素。
第七周期中的89号元素锕(Ac)到103号元素铹(Lr)共15种元素,因其原子的电子层结构和性质十分相似,总称锕系元素。
高考化学 元素周期表和周期律(一)考点讲解试题
冠夺市安全阳光实验学校19 元素周期表和周期律(一)【考情报告】【考向预测】1、掌握元素周期律的实质。
元素周期律一直是高考改基本概念、基本理论内容的考查,从“位-构-性”三者的关系等多方面对学生进行考查,在近几年高考中出现频率达100%。
题型相对稳定,多为选择题。
围绕元素周期律,利用信息背景,将元素周期律知识迁移应用,同时考查学生对信息的处理和归纳总结的能力。
2、了解元素周期表(长式)的结构(周期、族)及其应用。
元素同期表是元素周期律的具体体现,是中学化学最重要的基本理论之一,也是学习化学的法。
通过编排元素周期表考查的抽象思维能力和逻辑思维能力;通过对元素原子结构、位置间的关系的推导,培养学生的分析和推理能力。
从近几高考试题看,元素周期律与元素周期表是中学化学的重要理论基础,是无机化学的核心知识是高考中每年必考的的重点内容。
此类题目考查空间很大,知识面很广。
高考中该类型题主要是通过重大科技成果(化学科学的新发展、新发明等)尤其是放射性元素、放射性同位素、农业、医疗、考古等方面的应用为题材,来考查粒子的个微粒的相互关系;元素“位”“构”“性”三者关系的题型会继续以元素及其化合物知识为载体,用物质结构理论,解释现象、定性推断、归纳总结相结合。
可集判断、实验、计算于一体,题型稳定。
试题虽然计算难度不大,但规律性强、区分度好,今后会继续保持。
【经典在线】1.知识梳理一、元素周期表(一).原子序数1、对于一个原子:原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数=质量数-中子数。
2.1~20号元素的特殊的电子层结构(1)最外层有1个电子的元素:H、Li、Na、K;(2)最外层电子数等于次外层电子数的元素:Be、Ar;(3)最外层电子数是次外层电子数2倍的元素:C;(4)最外层电子数是次外层电子数3倍的元素:O;(5)最外层电子数是内层电子数总数一半的元素:Li、P;(6)最外层电子数是次外层电子数4倍的元素:Ne;(7)次外层电子数是最外层电子数2倍的元素:Li、Si;(8)次外层电子数是其他各层电子总数2倍的元素:Li、Mg;(9)次外层电子数与其他各层电子总数相等的元素Be、S;(10)电子层数与最外层电子数相等的元素:H、Be、Al。
元素周期律及周期
He:2
Ne:10
Ar:18
Kr:36
Xe:54
Rn:86
预备知识2:熟悉元素周期表的结构
第1、2纵行为ⅠA、ⅡA;第13-17纵行为ⅢA-ⅦA;第18纵 行为零族
若序数小于56,则序数减去比它小而相近的稀有气体的原子 序数,既得该元素所在的纵行数。 若序数大于56,则序数减去比它小而相近的稀有气体的原子序 数后,再减去14,既得该元素所在的纵行数。 注周期数:相近的稀有原子所在周期数加1。
(8) 12Mg:其单质能在CO2气体中燃烧,也能在氮气中燃烧。
(9) 13Al:是地壳中含量最高的金属元素;该金属单质在冷浓 H2SO4或冷浓HNO3中钝化;该元素具有两性。
(10) 14Si: 电子层结构跟同族碳相似。该元素在地壳中含量居第二
位,其单质是良好的半导体材料。该单质又能与强碱作用放出 H2 (11) 15P:该元素的一种单质白磷,有剧毒,不溶于水,易溶于CS2 能自燃,它的分子具有正四面体结构;另一种单质红磷不溶于
例. “北大富硒康”中含有微量元素硒(Se),对人体有保 健作用。已知硒为第四周期第ⅥA族元素,根据它在周 期表中的位置推测,硒不可能具有的性质为( AC )。 A.硒化氢很稳定
B.硒化氢的水溶液显弱酸性
C.非金属性强于硫
D.其最高价氧化物的水化物酸性强于砷弱于溴
例:现代隐形飞机表面涂有钋,可以吸收和屏蔽雷达
水,也不溶于CS2,是制造安全火柴的原料;在一定条件下,两
种单质可以相互转化。
(12) 16S:该元素的氢化物与它的最高价氧化物对应的水化物的浓
溶液作用。
(13) 17Cl:同周期元素中成对电子数最多的元素之一,其单质有剧
毒,最高价氧化物对应的水化物的酸性最强。
元素周期表与元素周期律的关系(1)
元素周期表是元素周期律用表格表达的具体形式,它反映元素原子的内部结构和它们之间相互联系的规律。元素周期表简称周期表。元素周期表有很多种表达形式,目前最常用的是维尔纳长式周期表。元素周期表有7个周期,有16个族和4个区。元素在周期表中的位置能反映该元素的原子结构。周期表中同一横列元素构成一个周期。同周期元素原子的电子层数等于该周期的序数。同一纵行(第Ⅷ族包括3个纵行)的元素称“族”。族是原子内部外电子层构型的反映。例如外电子构型,IA族是ns1,IIIA族是ns2 np1,O族是ns2 np4, IIIB族是(n-1) d1·ns2等。元素周期表能形象地体现元素周期律。根据元素周期表可以推测各种元素的原子结构以及元素及其化合物性质的递变规律。当年,门捷列夫根据元素周期表中未知元素的周围元素和化合物的性质,经过综合推测,成功地预言未知元素及其化合物的性质。现在科学家利用元素周期表,指导寻找制取半导体、催化剂、化学农药、新型材料的元素及化合物。
[编辑本段]各个元素的读音
氢(qīng) 氦(hài)
锂(lǐ) 铍(pí) 硼(péng) 碳(tàn) 氮(dàn) 氧(yǎng) 氟(fú) 氖(nǎi)
钠(nà) 镁(měi) 铝(lǚ) 硅(guī) 磷(lín) 硫(liú) 氯(lǜ) 氩(yà)
钾(jiǎ) 钙(gài) 钪(kàng) 钛(tài) 钒(fán) 铬(gè) 锰(měng) 铁(tiě) 钴(gǔ) 镍(niè) 铜(tóng) 锌(xīn) 镓(jiā) 锗(zhě) 砷(shēn) 硒(xī) 溴(xiù) 氪(kè)
铷(rú) 锶(sī) 钇(yǐ) 锆(gào) 铌(ní) 钼(mù) 锝(dé) 钌(liǎo) 铑(lǎo) 钯(pá) 银(yín) 镉(gé) 铟(yīn) 锡(xī) 锑(tī) 碲(dì) 碘(diǎn) 氙(xiān)
元素周期表和元素周期律
元素周期律和元素周期表1、元素周期律定义:元素的性质随着原子序数的递增而呈现的周期性变化规律即元素周期律。
2、元素周期律的内容:(1)原子半径的周期性变化规律随着元素原子序数的递增,电子层数相同的元素的原子半径呈现出从大到小的周期性变化规律。
【延伸】影响微粒半径大小的因素①电子层数越多,微粒半径越大;②电子层数相同时,核电荷数越大,微粒半径越小③核电荷数相同时,核外电子数越大,微粒半径越小【例1】X和Y两元素的阳离子具有相同的电子层结构,X元素的阳离子半径大于Y元素的阳离子半径;Z和Y两元素的原子核外电子层数相同,Z元素的原子半径小于Y元素的原子半径。
X、Y、Z三种元素原子序数的关系是( )A.X>Y>Z B.Y>X>Z C.Z>X>Y D.Z>Y>X【例2】A+,B2+,C-,D2-四种离子具有相同的电子层结构,现有以下排列顺序:①B2+>A+>C->D2-;②C->D2->A+>B2+;③B2+>A+>D2->C-;④D2->C->A+>B2+。
四种离子的半径由大到小以及四种元素原子序数由大到小的顺序是( )A.④①B.①④C.②③D.③②(2)元素的主要化合价的周期性变化规律随着元素原子序数的递增,元素的主要化合价呈现出从+1~+7、-4~-1的周期性变化规律。
3~18号元素的主要化合价见下表:同主族,元素的化合价基本相同。
主族元素的最高正化合价等于它所在主族的序数。
非金属元素的最高正化合价和它的负化合价绝对值的和等于8。
一般情况下,氧和氟由于非金属性很强,在化合物中不表现出正的化合价,即只有-2和-1价。
【例3】A和B两种元素可以形成A2B型化合物,它们的原子序数分别是( )(A)11和16 (B)12和17 (C)6和8 (D)19和8【例4】若1-18号元素中的两种元素可以形成原子个数比为2:3的化合物,则这两种元素的原子序数之差不可能是( )(A)1 (B)3 (C)5 (D)6(3)原子核外电子排布的周期性变化规律随着元素原子序数的递增,每隔一定数目的元素,元素原子核外最外层电子重复出现1个递增到8个(第一层例外),呈现周期性变化的规律。
高考化学复习元素周期表和元素周期律
元素周期表和元素周期律元素周期律:(1)元素原子核外电子排布的周期性变化:结论:随着原子序数的递增,元素原子的最外层电子排布呈现周期性变化。
注:①元素重要化合价的变化中O一般无正价,F无正价,最高正价与最低负价的关系;②最高正化合价+|最低负化合价|=8(仅适用于非金属元素)③金属无正价④有些非金属有多种化合价,如:C元素有+2,+4,-4价(在有机物中也可以有-3,-2,-1价);S元素有+4,+6,-2价;Cl元素有-1,+1,+3,+5,+7价;N元素有-3,+1,+2,+3,+4,+5价。
(4)元素的金属性和非金属性的周期性变化:电子层数相同,随着原子序数的递增,原子半径递减,核对核外电子的引力逐渐增强,失电子能力逐渐减弱,得电子能力逐渐增强,即元素的金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强。
①.元素的金属性:指元素气态原子失去电子的能力。
元素金属性强弱判断的实验依据:a.金属单质跟水或酸反应置换出氢气的难易程度:越容易则金属性越强,反之,金属性越弱;b.最高价氧化物对应水化物的碱性强弱:最高价氢氧化物的碱性越强,这种金属元素金属性越强,反之,金属性越弱;c.金属单质间的置换反应例:比较1:①镁与2mL1mol/L 盐酸反应②铝与2mL1mol/L 盐酸反应32222l 6l 2l l 3g 2HCl MgCl H A HC A C H ↑↑+=+反应比较容易M +=+反应更加容易所以金属性:l Mg A > 比较2:⑴钠与水反应(回忆)⑵镁与水反应【实验5-1】2222222()22()Na H O NaOH H Mg H O Mg OH H ++↑++↑冷=碱性:2aOH Mg(OH)N >金属性:Na Mg Al >>②元素的非金属性:指元素气态原子得到电子的能力。
元素非金属性强弱判断的实验依据:a.非金属元素单质与氢气化合的难易程度及生成氢化物的稳定性强弱:如果元素的单质跟氢气化合生成气态氢化物容易且稳定,则证明这种元素的非金属性较强,反之,则非金属性较弱;b.最高价氧化物对应水化物的酸性强弱:酸性越强则对应的元素的非金属性越强;c.非金属单质间的置换反应非金属性:l r F C >>B >I对于同一周期非金属元素:如2i l S P S C 、、、等非金属单质与2H 反应渐趋容易,其气态氢化物的稳定性为:432i l S H PH H S HC <<<上述非金属元素最高价氧化物对应水化物的酸性强弱顺序为:2334244i l H S O H PO H SO HC O <<<非金属性:i l S P S C <<< 结论: a g l i l N M A S P S C金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强(5)元素周期律的实质:元素性质的周期性变化是元素原子的核外电子排布的周期性变化的必然结果。
高三化学元素周期律与元素周期表(201911整理)
1、元素周期表的结构
短周期:3个(第1、2、3周期)
周期
7个 长周期:4个(第4、5、6、周期,
周期表 (七个横行) 其中第7周期为不完全周期)
主族7个:ⅠA-ⅦA
族
副族7个:IB-ⅦB
16个
第Ⅷ族1个(3个纵行)
(共18个纵行) 零族(1个)稀有气体元素
A. 原子序数=核电核数=质子数=核外电子数 B. 周期序数=原子核外电子层数 C. 主族序数=原子的最外层电子数=元素最高价数
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安都日益骄慢 宣帝将事徐 封西丰县侯 安都跃马度桥 今日之事 李迁仕作梗中途 字大士 收军却据湖浦 二年 字仁风 頠乃深自结托 文育右手搏战 又收其将帅 "若更有一子如此 时年十三 以城应贼 诏并赦之 频使昭达往京口禀承计画 以梦告之 宣帝惧 遂从之 文育徙顿对之 武帝幸朱 方 遂失左髻 左右莫不掩泣 中大通四年 景平 迪得书甚喜 文帝即位 自挫其锋 "众咸慷慨曰 进位司空 子烈并豪侠 未肯入朝 琳将樊猛弃城走 与琳战于沌口 其何以兴?奫与其部下侯方儿不协 字仁德 浏阳公大雅 性爱林泉 "卿容貌甚善 頠子纥已克始兴 又以昭达为都督讨迪 太清三年 拜其母为清远国太夫人 又济江袭会稽太守张彪 湘州刺史 "事急矣 知得而不知丧 既而旋驾忆之 悉众以攻孝顷 长三尺 复除吴兴太守 凶暴猜忍 瑱攻之 皇子大训 元帝第十子 欧阳頠甚公正 又令人衔刀潜行水中 中流而杀之 昭达为东宫直后 天合亦有材干 客军多 追及于信安县 乃是叛 父 葬讫 筑城飨士 纥闻昭达奄至 征为中抚大将军 简文第十六子也 有贾人求与文育博 陈旗鼓戈甲 中大通三年 然后就死 时官军食尽 自寿阳入朝 留其妻子及弟为质 元帝承制 令往事
高一化学知识点-元素周期表
高一化学知识点:元素周期表高一化学知识点:元素周期表一、元素周期表原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数1、元素周期表的编排原则:①按照原子序数递增的顺序从左到右排列;②将电子层数相同的元素排成一个横行——周期;③把最外层电子数相同的元素按电子层数递增的顺序从上到下排成纵行——族2、周期序数=电子层数;主族序数=最外层电子数3、元素金属性和非金属性判断依据:①元素金属性强弱的判断依据:单质跟水或酸起反应置换出氢的难易;元素最高价氧化物的水化物——氢氧化物的碱性强弱;置换反应。
②元素非金属性强弱的判断依据:单质与氢气生成气态氢化物的难易及气态氢化物的稳定性;最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱;置换反应。
4、核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。
①质量数二二质子数+中子数:A==Z+N②同位素:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子,互称同位素。
(同一元素的各种同位素物理性质不同,化学性质相同)二、元素周期律1、影响原子半径大小的因素:①电子层数:电子层数越多,原子半径越大(最主要因素)②核电荷数:核电荷数增多,吸引力增大,使原子半径有减小的趋向(次要因素)③核外电子数:电子数增多,增加了相互排斥,使原子半径有增大的倾向2、元素的化合价与最外层电子数的关系:最高正价等于最外层电子数(氟氧元素无正价)负化合价数=8—最外层电子数(金属元素无负化合价)3、同主族、同周期元素的结构、性质递变规律:同主族:从上到下,随电子层数的递增,原子半径增大,核对外层电子吸引能力减弱,失电子能力增强,还原性(金属性)逐渐增强,其离子的氧化性减弱。
七大方法助你告别化学“差生”一.尽快去找化学老师,让他告诉你以前学过的关键知识点,在短期内掌握,目的是能够大致跟上现在的教学进度,以听懂老师讲授的新知识。
要想进步,必须弄清楚导致化学成绩差的根本原因是什么?是常用的几个公式、概念没记住,还是很重要的几个基本解题方法不能熟练应用,或者是以前的一些重点知识没有理解透彻等等。
元素周期律+元素周期表
元素周期律+元素周期表⼀、元素周期律数量关系:质⼦数 = 核电荷数 = 核外电⼦数 = 原⼦序数。
质量关系:质量数(A) = 质⼦数(Z) + 中⼦数(P)≈相对原⼦质量。
电量关系:核外电⼦数 = 质⼦数 ± 离⼦电荷数。
周期序数 = 核外电⼦层数 = 能级组序数。
主族序数 = 最外层电⼦数/价电⼦数/特征电⼦数 = 最⾼正价。
副族序数 = 最多可失去的电⼦数/价电⼦数/特征电⼦数。
元素周期律: 定义:元素性质随原⼦序数递增呈周期性变化的规律。
发现者:门捷列夫。
内容: ①原⼦半径:同周期从左到右,原⼦半径越来越⼩。
同主族从上到下,原⼦半径越来越⼤。
分类:共价半径、⾦属半径、范德华(Van Der Waals)半径。
共价半径: 定义:相邻两同种原⼦以共价单键相连时核间距的⼀半。
共价半径 < 真实半径。
⾦属半径: 定义:⾦属晶体中相邻两同种原⼦核间距的⼀半。
⾦属半径 = 真实半径。
范德华半径: 定义:相邻两同种原⼦以范德华⼒相连时核间距的⼀半。
范德华半径 > 真实半径。
适⽤范围:稀有⽓体。
②化合价:同周期从左到右,最⾼正价越来越⼤,最低负价越来越⼩。
同主族从上到下,最⾼正价和最低负价不变。
③第⼀电离能(势):同周期从左到右,第⼀电离能(势)越来越⼤,同主族从上到下,第⼀电离能(势)越来越⼩。
特例:铍 > 硼。
氮 >氧。
镁 > 铝。
磷 > 硫。
砷 > 硒。
定义:⽓态基态原⼦失去⼀个电⼦变为⽓态⼀价正离⼦时吸收的能量。
符号:I。
单位:国际单位(SI):焦(尔)每摩(尔)(J/mol)。
常⽤单位:千焦(尔)每摩(尔)(kJ/mol)。
第⼀电离能(势)越⼤,失电⼦能⼒越弱,得电⼦能⼒越强,⾦属性越弱,⾮⾦属性越强。
第⼀电离能(势)越⼩,失电⼦能⼒越强,得电⼦能⼒越弱,⾦属性越强,⾮⾦属性越弱。
④第⼀电⼦亲和能(势):同周期从左到右,第⼀电⼦亲合能(势)越来越⼤。
17元素周期表和元素周期律
B. 元素周期表中从IIIB族到IIB族 10个纵行的元素都是 金属元素
C. 除氦外的稀有气体原子的最外层电子数都是8 D. 同一元素的各种同位素的物理性质、化学性质均相同
周期表中左右相邻两主族元素 原子序数间的关系
例:已知A为ⅡA元素,B为ⅢA元素,它们的原子序数 分别为 a、b ,若A、B为同一周期元素,则a和b的关系 如何?
七主七副零八族
主族:ⅠA , ⅡA , ⅢA , ⅣA ,ⅤA , ⅥA , ⅦA
共七个主族
副族:ⅢB , ⅣB ,ⅤB , ⅥB , ⅦB ,ⅠB , ⅡB
族
(纵向)
共七个副族
第VIII 族:包含三列(Fe,Co,Ni)
零族:稀有气体元素
同周期元素性质变化规律
族
IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA
煤油的密度(0.88g / cm3)还小,所以不能保存在煤油中,而通常 保存在液体石蜡中。 (4) 6C:最高正价与最低负价绝对值相等;最难形成离子。该元素 的一种单质—金钢石在天然物质中硬度最大。另一种单质— 石墨具有金属光泽且能导电但不是金属。形成化合物种类最多
的元素;气态氢化物中氢的质量分数最大的元素
根据元素原子序数推断元素在周期表中的位置
预备知识1:熟悉稀有气体的原子序数 He:2 Ne:10 Ar:18 Kr:36 Xe:54 Rn:86 预备知识2:熟悉元素周期表的结构 第1、2纵行为ⅠA、ⅡA; 第13-17纵行为ⅢA-ⅦA; 第18纵行为零族
若序数小于56,则序数减去比它小而相近的稀有气体的 原子序数,既得该元素所在的纵行数。 若序数大于56,则序数减去比它小而相近的稀有气体 的原子序数后,再减去14,既得该元素所在的纵行数。 周期数:相近的稀有原子所在周期数加1。
1第2讲 元素周期律与元素周期表
第2讲元素周期律与元素周期表一、原子核外电子的排布1.原子核外电子是分层排布的。
各电子层由内向外依次为1,2,3,4,5,6,7……,分别称为K,L,M,N,O,P,Q ……。
离核越远,电子能量越高。
2.排布规律:①由内层向外层排布——能量最低原理;②每一层最多排2n2(n表示电子层数);③最外层最多排8 ,次外层最多排 18 ,倒数第三层最多排 32 。
3.画出1~18号元素的原子结构示意图1 23 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718二.元素周期律:1.概念:元素的性质随着核电荷数的递增而呈现周期性变化的规律。
2.本质:元素性质的周期性变化规律是元素原子最外层电子周期性变化的必然结果。
3.具体内容(1)原子核外最外层电子数呈现从1到8 的周期性变化;(2)原子半径呈现由大到小的周期性变化;①同周期,从左往右,原子半径依次减小;②同主族,从上往下,原子半径依次增大。
(3)元素最高正化合价呈现由+1到+7 ,最低负化合价呈现由-4 到-1 的周期性变化;主族元素最高正价=价电子数=最外层电子数(除O、F)。
|最高正价|+|最低负价|=8(除H、O、F)。
例1.短周期元素X的气态氢化物的化学式为H2X,X在周期表中所在的族是()A.ⅡA B.ⅣA C.ⅥA D.0【答案】C【解析】气态氢化物的化学式为H2X,则X为-2价,最外层电子数为6。
(4)元素的金属性呈现由强到弱,非金属性呈现由弱到强的周期性变化。
Na Mg Al Si P S Cl 金属性:Na>Mg>Al金属性逐渐减弱非金属性逐渐增强非金属性:Si<P<S<Cl4.判断元素的金属性、非金属性强弱:金属性越强,则:①原子半径越大;②单质还原性越强(即“强制弱”);③单质越容易从水或酸中置换出氢气;④元素最高价氧化物对应的水化物的碱性越强。
非金属性越强,则:①原子半径越小;②单质氧化性越强(即“强制弱”);③单质与氢气反应越剧烈,产物越稳定;④元素最高价氧化物对应的水化物的酸性越强。
元素周期表与元素周期律
元素周期表与元素周期律元素周期表是科学家用来研究元素性质和特征的一种重要工具,它以元素的原子序数为基础,将所有的化学元素按照一定的顺序从左到右和从上到下排列组成一张表格,因此也称为元素周期表。
元素周期律是指元素周期表中元素的性质随原子序数周期性变化的规律,这种规律意味着在元素周期表中,元素的性质会随着原子序数的增加而发生一定的变化,从而形成一定的周期性规律。
元素周期表是一张方形或者长方形的表格,由18列元素组成,第一列是氢,最后一列是天然存在的最重的元素镭。
每一行代表一组元素,称为周期,每一列称为族,元素的原子序数从左到右,从上到下逐渐增加。
元素周期表不仅能够帮助我们更好地理解元素性质,而且能够帮助我们更好地理解元素之间的关系。
比如,在元素周期表中,金属元素位于元素周期表的右侧,而非金属元素位于元素周期表的左侧,这就表明了金属元素与非金属元素之间的明显差异。
元素周期律是科学家们对元素周期表的一种总结,它指出了元素性质随原子序数变化的规律。
它说明,当原子序数从1逐渐增加时,元素的性质也会以一定的规律发生变化。
比如,第一周期中,随着原子序数的增加,元素的原子半径也会逐渐变大,从氢(H)到氦(He);第二周期中,随着原子序数的增加,元素的原子半径先变大后变小,从锂(Li)到氖(Ne);第三周期中,随着原子序数的增加,元素的原子半径先变小后变大,从钠(Na)到氩(Ar)。
元素周期表还有助于我们了解元素的化学性质,如电子排布、氧化性、相互作用等情况。
在元素周期表中,元素的氧化性也会随着原子序数的增加而变化,比如,第一周期中,原子序数从1逐渐增加,氧化性也从0逐渐增加到8;第二周期中,氧化性从2逐渐增加到10;第三周期中,氧化性从10逐渐增加到18。
元素周期表和元素周期律的研究,使人们能够更好地理解元素的性质以及元素之间的相互联系,并且能够更好地为化学反应和化学分析提供帮助,因此,元素周期表和元素周期律都是化学学习的重要内容。
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神木中学“352”高效课堂导学案(一轮复习)
主备人:王治标班级姓名小组月日
1、根据中学化学教材中所附元素周期表判断,下列叙述不正确的是()
A.K层电子为奇数的所有元素所在族的序数与该元素原子的K层电子数相等
B.L层电子为奇数的所有元素所在族的序数与该元素原子的L层电子数相等
C.L层电子为偶数的所有主族元素所在族的序数与该元素原子的L层电子数相等
D.M层电子为奇数的所有主族元素所在族的序数与该元素原子的M层电子数相等
2.下列叙述正确的是()
A.除0族元素外,短周期元素的最高化合价在数值上都等于该元素所属的族序数
B.副族元素没有非金属元素C.碱金属元素是指第ⅠA族的所有的元素
D.周期表中的各主族元素都含有金属元素和非金属元素
3.对于短周期元素,下列说法正确的是()
A.若两元素原子序数相差8,则周期数一定相差1 B.两种简单离子不可能相差3个电子层C.同族的两元素之间不可能形成化合物D.最外层电子数相同的元素一定位于同一族
4、元素周期表短周期的一部分如表所示。
下列有关A、B、C、D、E五种元素的叙述中,
正确的是()
A.D在过量的B中燃烧的主要产物为DB3B.C的氢化物的水溶液酸性比E的强
C.A与B形成的阴离子可能有AB2-3、A2B2-4D.E单质中由于形成了氢键,所以很容易液化
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A.e的氢化物比d的氢化物稳定
B.a、b、e三种元素的原子半径:e>b>a
C.六种元素中,e元素单质的化学性质最活泼
D.c、e、f的最高价氧化物对应的水化物的酸性依次增强
6.下列说法中正确的是()
A.同一周期元素的原子,半径越小越容易失去电子
B.在同一周期中,第ⅠA族单质的熔点比第ⅡA族的高
C.所有主族元素的最高化合价与它的族序数数值相等
D.同主族元素的气态氢化物,相对分子质量越大,沸点不一定越高
7.(双选)元素R、X、T、Z、Q在元素周期表中的相对位置如表所示,其中R单质在暗处
与H2剧烈化合并发生爆炸。
则下列判断正确的是()
A.非金属性:Z<T<X B.R与Q的电子数相差26
C.气态氢化物稳定性:R <T<Q D.最高价氧化物的水化物的酸性:T>Q
8.四种短周期元素在周期表中的位置如图,其中只有M为金属元素。
下列说法不正确的是()
A.原子半径Z<M
B.Y的最高价氧化物对应水化物的酸性比X的弱
C.X的最简单气态氢化物的热稳定性比Z的小
D.Z位于元素周期表中第二周期第ⅥA族。