第二节 元素周期律

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第二节 元素周期律和元素周期表

第二节 元素周期律和元素周期表

横的方面 7个周期(三短、三长、 7个横 行 一不完全)
7个主族:由短周期和长周期 周 元素, 不完全周期共同构成 期 的族(ⅠA~ ⅦA) 7个副族:由长周期不完全 表 纵的方面 周期构成的族(ⅠB~ⅦB) 18个纵 行 Ⅷ族(3个纵行):Fe、Co、 Ni等元素 零族:稀有气体元素
【课堂练习】
长周期
短周期元素
长周期元素
镧系元素: 57—71号,共15 种
它们的电子层结构和性质十 分相似
锕系元素: 89—103号,共15种
它们的电子层结构和性质十分相似
元素周期表的结构
Ⅰ A , Ⅱ A , Ⅲ A , Ⅳ A ,Ⅴ A , 主族: ⅥA , ⅦA 共七个主族

副族: Ⅰ B , Ⅱ B , Ⅲ B , Ⅳ B ,Ⅴ B , ⅥB , ⅦB 共七个副族
核电荷数 (Z)
= 核内质子数
= 核外电子数
一、元素周期律
K
Ca
原子序数与最外层电子数柱形图
10
最外层电子数
8 6 4 2 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
原子序数
原子序数
电子层数 1
最外层电子 数
达到稳定中课程标准实验教科书
化学1(必修)
第二节 元素周期律和元素周期表
第一课时
周 期
事物在运动、变化过程中,某 些特征多次重复出现,其连续 两次出现所经过的时间或空 间叫“周期”。如:钟摆的 周期以及我们一周的生活
原子序数:按核电荷数由小到大 的顺序给元素编号,这种编号, 叫做原子序数
元素的原子序数=
第53号元素:53-36=17第五周期第ⅦA 族。

《元素性质的周期性变化规律》元素周期律PPT课件

《元素性质的周期性变化规律》元素周期律PPT课件

(2)试从原子结构角度解释同周期元素性质存在周期性变化的原 因。 提示:核外电子层数相同,随着原子序数(核电荷数)的递增,原子 核对核外电子的引力逐渐增强,原子半径逐渐减小,元素原子的 得电子能力逐渐增强,失电子能力逐渐减弱,最终导致元素的非 金属性逐渐增强,金属性逐渐减弱。
【案例示范】 【典例】(2017·全国卷Ⅱ)a、b、c、d为原子序数依 次增大的短周期主族元素,a原子核外电子总数与b原子 次外层的电子数相同;c所在周期数与族数相同;d与a同 族,下列叙述正确的是 ( )
第二节 元素周期律 第1课时 元素性质的周期性变化规律
-.
一、原子结构的周期性变化
结合图1、图2、图3完成下表:
原子 电子 最外层 序数 层数 电子数
1~2 1
3~ 10
_2_
1~2
_1_~__8_
原子半径的 变化(稀有气 体元素除外)

由_大__到_小__
最高或最 低化合价 的变化
+1→0
变化。 核外电子排
2.实质:元素性质的周期性变化是原子的___________ 布 ___的周期性变化的必然结果。
知识点一 元素周期表中主族元素的周期性变化规律
【重点释疑】
项目
同周期(左→右)
原 核电荷数 逐渐增大 子 电子层数 相同 结 构 原子半径 逐渐减小
同主族(上→下) 逐渐增大 逐渐增多
③Al向(OAHl)(3O+H3)H3+沉=淀==中= 加Al入3++盐3H酸2O,发生反应的离子方程式: _________________________。
3.钠、镁、铝的最高价氧化物对应水化物的碱性
NaOH 分类 强碱 碱性强弱 结论

人教版高中化学必修二《元素周期律》课件

人教版高中化学必修二《元素周期律》课件

2.化合价指的是一定数目的一种元素的原子与一定 数目的其他元素的原子化合的性质,元素化合价的数值与 原子的电子层结构,特别是最外层电子数有关。例如,稀 有气体原子核外电子排布已达稳定结构,既不易得到电子 也不易失去电子,所以稀有气体元素的常见化合价为0。 镁原子最外层只有2个电子,容易失去这两个电子而达到 稳定结构,因此镁元素在化合物中通常显+2价;氯原子 最外层有7个电子,只需得到1个电子便可达到稳定结构, 因此氯元素在化合物中可显-1价。
原子的核外电子排布,特别是最外层电子数决定着元 素的主要化学性质。从初中所学知识我们知道,金属元素 的原子最外层电子数一般少于4个,在化学反应中比较容 易失去电子,达到相对稳定结构;而非金属元素的最外层 一般多于4个电子,在化学反应中易得到电子而达到8个电 子的相对稳定结构。原子得到或失去电子后的阴、阳离子 也可用结构示意图来表示。
层,弧形上的数字表示该层的电子数。
二、元素性质与原子核外电子排布的关系 1.最外层电子数排满8个(He为2个)形成稳定结构, 不易得失电子,化学性质稳定。
最外层电子较少的(<4)易失去电子,达到稳定结构, 表现出金属性;最外层电子较多的(>4)易得电子或形成共 用电子对,从而形成稳定结构,表现出非金属性。通常, 我们把最外层8个电子(只有K层时为2个电子)的结构,称 为相对稳定结构,一般不与其他物质发生化学反应。当元 素原子的最外层电子数小于8(K层小于2)时,是不稳定结 构。在化学反应中,具有不稳定结构的原子,总是“想方 设法”通过各种方式使自己的结构趋向于稳定结构。
3.画出下列微粒的结构示意图 C________ O________ Al3+________ Si________ Cl-________ Ar________ K________ Ca________

优秀课件——元素周期律(共45张PPT)

优秀课件——元素周期律(共45张PPT)
化学反应中不稳定结构总是通过各种方式(得失电子、
共用电子对)趋向达到稳定结构
(2)核外电子排布与元素性质的关系
质子数、电子层数 决定 元素的原子半径由________________
最外层电子数 决定 元素的化学性质主要由________________
最外层电子数 决定 元素的化合价主要由_________________ 金属元素的原子最外层电子数一般少于4,易失电子
N +5
-3
O
F
Ne 0
最低价
元素符号 最高价 Na +1 Mg +2 Al +3
-2
-1
Si +4
-4
P +5
-3
S +6
-2
Cl +7
-1
Ar 0
最低价
最高正价= 最外层电子数(F、O除外) 负价 = 最外层电子数-8
随着原子序数的递增
引起了
课堂总结
核外电子排布呈周期性变化 最外层电子数 1→8
• 【回顾】
• 1、碱金属元素的性质递变,其本质原因? • 2、卤素性质递变,其本质原因?
•【思考与交流】 元素的性质随着原子序数的递增而呈怎 样变化呢?
从今天开始,我们就通过来学习认清这些问题
一. 原子核外电子的排布
1. 电子层-表示运动着的电子离核远近及能量高低
含多个电子的原子中, 电子是分层排布的。能量较 低的电子运动在离核较近的 区域,能量较高的电子运动 在离核较远的区域。
深入探讨
原子半径受哪些因素制约?为什么随原子序数 的递增,原子半径出现从大到小的周期性变化?
①电子层数:电子层数越多,原子半径越大 最主要因素 影响原 子半径 大小的 因素 ②核电荷数: 核电荷数增多,使原子半径有减小的趋向

元素周期律

元素周期律

=8
元素的金属 性、非金属 性强弱
性质反映结构
(3)位置反映性质:
同周期:从左到右,递变性
同主族
{
相似性 从上到下,递变性
决定 反映 结构
位置
决定 反映
反映
性质
决定
1、某元素的最高正价与负价的代数和 为4,则该元素的最外层电子数为: A、4 B、 5 C、 6 D、 7
C
2、某元素最高价氧化物对应水化物的化学 式为HXO4,这种元素的气态氢化物的化学 式是
原子半径依次增大 失电子能力依次增强 金属性依次增强
随着原子序数的递增
元素原子的核外电子排布呈现周期性变化 元素原子半径呈现周期性变化
元素化合价呈现周期性变化
元素的金属性、非金属性呈现周期性变化
元素的性质随着元素原子序数的递增而 呈现周期性的变化——— 元素周期律 元素性质的周期性变化实质:是元素原子的 核外电子排布的周期性变化。
非金属性逐渐增强
ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA 0
1 2
3 4 5 6 7
金 属 性 逐 渐 增 强
B Al Si Ge As Sb Te Po
At
非 金 属 性 逐 渐 增 强
金属性逐渐增强
①根据同周期、同主族元素性质的递变规律可推知: 金属性最强的元素是铯(Cs),位于第6周期第ⅠA族( 左下角),非金属性最强的元素是氟(F),位于第2周期 第ⅦA族(右上角)。 ②位于分界线附近的元素既有一定的金属性,又有一 定的非金属性,如Al、Si、Ge等。
第一章 物质结构 元素周期律
第二节 元素周期律
元素原子半径的变化示意图
原子半径的递变规律
族 IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA 周期

第一章_第二节元素周期律二课时

第一章_第二节元素周期律二课时

2
3
11~18
结论
随着原子序数的递增,元素原子的最外层电子 数、原子半径、化合价呈现周期性变化。
科学探究2:元表的性质与其在周期表中位置的 关系。
实验1:镁与水的反应
现 象 未加热时无现象,加热溶液变红色 Mg+2H2O==Mg(OH)2+H2↑
化学方程式
实验2:镁和铝与盐酸的反应镁铝与酸的反应
Mg 现 象 剧烈反应生成气体 化学方程 式 Al 较迅速反应生成气体
NaOH
强碱
Mg(OH)2
中强碱 Na Mg Al
ห้องสมุดไป่ตู้
Al(OH)3
两性氢氧化物
金属性逐渐 减弱 。
硅、磷、硫、氯(同周期的非金属)的性质
14Si 15P 16S 17Cl
氧化物
SiO2
P2O5
SO3
Cl2O7
最 H2SiO3 H3PO4 H2SO4 高 氧化物的水化物 弱酸 中强酸 强酸 价 及其酸性强弱 单质与H2反应条件 高温 SiH4 加热 PH3 加热 H2S
3、已知X、Y均为1~18号之间的元素,X、Y可形 成化合物X2Y和X2Y2,又知Y的原子序数小于X的原 子序数,则两种元素的原子序数之和为( ) A A.19 B.18 C.27 D.9 4、下列叙述正确的是 ( B ) A.同周期元素中,VII A族元素的原子半径最大 B.现已发现的零族元素的单质在常温常压下都是 气体 C.VI A族元素的原子,其半径越大,越容易得到 电子 D.所有的主族元素的简单离子的化合价与其族序 数相等
HClO4 最强酸
点燃或光照
酸性逐渐增强
HCl
气态氢化物 及其稳定性 结论
稳定性逐渐增强

第二节元素周期律课件

第二节元素周期律课件

(1)各元素的符号: N As S Si P A: ,B: ,C: ,D: ,X: 。 (2)写出C、D、X最高价氧化物对应水化物的化学式, H2SO4>H3PO4>H3AsO4 并排列酸性由强到弱的顺序: 。 (3)写出A、B、X气态氢化物的化学式,并排列稳定性 NH3>PH3>SiH4 由强到弱的顺序: 。
定义:元素的性质随着元素原子序数的递 增而呈周期性变化,这个规律叫元素周期律。
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。
(量变
质变)
(实质:核电子呈周期性变化的必然结果)
从元素周期律的发现
你想到了些什么?
谢谢老师们的光临指导!
人类在认识自然的过程中,经历了无数的艰辛,正 是因为有了无数的探索者,才使人类对事物的认识一步 步地走向深入,也越来越接近事物的本质。 先辈们对真理执着追求的精神是我们人类不尽的财富。 他们的追求除了其优秀的个人素质以外,真理本身 那种理性的美,也给了他们人生以巨大的乐趣。 同学们的学习是辛苦的,又是幸福的,每一门学科 中都隐含着无穷的美。能引起情感共鸣的诗歌、散文和 音乐,陶冶我们的情操;而化学学科中的新奇、和谐、 简约,同样闪耀着美的光辉。
科学探究:元表的性质和原子序数间的关系。 实验1:镁与水的反应
现 象
实验
在常温下,与水的反应无明显现象;加热 时,镁带表面有气泡出现,溶液变红。
化学方程式
Mg+2H2O==Mg(OH)2+H2↑
实验2:镁和铝与盐酸的反应
Mg
现 象 有大量的气泡产生,试管 烫手,反应很剧烈。
Mg+2HCl==MgCl2+H2↑
弱酸 强酸
H4SiO4

第二节 元素周期律

第二节 元素周期律

二、元素周期律 1.定义:元素的性质随着原子序数的递增而呈周期性变化的规律。 2.实质:元素原子核外电子排布的周期性变化。 3.元素周期表中主族元素性质的递变规律
三、元素周期表和元素周期律的应用
1.元素周期表中元素的分区
非金属性最强的元素是F,金属性最强的元素是Cs,位于分界线附近的元素既能表现 出一定的金属性,又能表现出一定的非金属性。
2.元素周期表和元素周期律应用的重要意义 (1)科学预测:为新元素的发现及预测它们的原子结构和性质提供了线索。 (2)寻找新材料 ①半导体材料:金属与非金属分界处的元素,如Si; ②优良的催化剂:过渡元素; ③耐高温、耐腐蚀的特种合金材料:第ⅢB族到第ⅡB族的过渡元素; ④高效农药:含氟、氯、硫、磷等元素的化合物。
测控导航表 考点 核外电子排布 位、构、性的关系 题号(难易度) 2(易) 1(易),3(易)
综合运用
4(中)
1.与Li<Na<K<Rb<Cs的变化规律不符合的是( C )
A.与水或酸反应置换氢气的难易
B.金属性的强弱 C.熔点 D.电子层数 解析:金属性Li<Na<K<Rb<Cs,与水或酸反应置换氢气由弱到强,电子层数由少到 多,熔点由高到低,故C正确。
第二节
元素周期律
1.了解原子核外电子排布。 2.掌握元素周期律的实质。 3.以第三周期为例,掌握同一周期内元素性质的递变规律与原子结构的关系。 4.以第ⅠA和ⅦA族为例,掌握同一主族内元素性质递变规律与原子结构的关系。
一、原子核外电子的排布 1.在同一原子中各电子层之间的关系
2.原子核外电子排布规律 (1)核外电子一般总是尽先排布在能量最低的电子层里。 (2)每个电子层最多容纳的电子数为2n2。 ①最外层最多容纳电子数不超过8(K层为最外层时不超过2)。

人教版-高一化学-必修二元素周期律

人教版-高一化学-必修二元素周期律

与冷水剧 烈反应
剧烈反应 且燃烧
与沸水反 应
剧烈反应
与沸水反 应很缓慢
反应比镁慢
(2)非金属性的判断
14Si
15P
16S
17Cl
对应最高价氧化物 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7 最高价氧化物的水化物 H2SiO3 H3PO4 H2SO4 HClO4
酸性强弱
弱酸 中强酸 强酸 最强酸 逐渐增强
第一章 物质结构 元素周期律
第二节 元素周期律
学 习 目 标
1.了解原子核外电子排布规律,熟练画 出前20 号元素原子结构示意图。
2. 探讨第三周期元素及其化合物的性质 变化规律,导出元素周律。
核外电子运动的特点
1.电子的质量小(9.10910-31kg);
2.电子绕核运动是在微小的空间 (原子的直径约10-10m)中进行;
每个电子层最多可以排布多少个电子?
电子层排布电子数的规律
1.能量最低原理:电子先排在能量最低的电子层, 然后由里向外向能量高的电子层排布。
2.各电子层最多容纳的电子数是2n2(n表示电子层)。
3.最外层电子数≤8个(K层是最外层时≤2个),次外 层电子数目≤18个,倒数第三层≤32个。
Ca2+
① Mg2+、Na+ 、 O2- 、N3- (N3-> O2- > Na+> Mg2+) ② K+、 CI-、 S2-、Ca2+ ( S2- > CI- > K+ > Ca2+ ) ③ S2- 与 S 、 AI 与 AI3+ ( S2- > S 、 AI > AI3+)
比较微粒r大小的“三看”规律: 一看“电子层数”:电子层越多,r越大。 二看“核电荷数”:电子层数相同,核电荷数越大,r越 小。 三看“电子数”:电子层和核电荷数相同,电子数越多, r越大。

第二节__元素周期律

第二节__元素周期律

1、某元素最高价氧化物对应水化 物的化学式为HXO4,这种元素的
气态氢化物的化学式是( A)
A、HX C、XH3
B、H2X D、XH4
2、 某元素的最高正价与负价的代 数和为4,则该元素的最外层电子数
为( C)
A、4 B、5 C、6 D、7
原子核外电子排布的周期性变化
原子半径
1-18号元素主要化合价递变规律
最高正价:+1→0
最高正价:+1 → +5
最低负价:-4 → -1 →0
最高正价:+1 → +7
最低负价:-4 → -1 →0
科学探究1
原子 电子 序数 层数
1~2 1
电子排布 化合价变化
最外层电 最高或最低化合
子数
价的变化
1~2
+1~0
3~10 2
+1~+5 1~8
氧化物


金属性和非 金属性递变
金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强
随着原子序数的递增 1.元素原子的核外电子排布呈现周期性变化 2.元素原子半径呈现周期性变化 3.元素化合价呈现周期性变化 4.元素的化学性质呈现周期性变化 元素周期律
内容:元素的性质随原子序数的递增而呈周期性的变化。 实质:元素性质的周期性变化是元素原子核外电子排布
(2)最外层电子数不超过8个电子(K为最外层时不超 过2个) ; (3)次外层电子数不超过18个电子;倒数第三层电子数 不超过32个电子;
(4)核外电子总是尽先排布在能量较低的电子层,然 后由里向外,依次排布在能量逐步升高的电子层(能量 最低原理)。
总结1至18号原子结构的特殊性。
(1)原子中无中子的原子: 11H (2)最外层有1个电子的元素:H、Li、Na

人教版高中化学必修一第四章第二节元素周期律

人教版高中化学必修一第四章第二节元素周期律

新教材•化学(RJ) 必修•第一册
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2.有三种金属元素 A、B、C,在相同条件下,B 的最高价氧化物对应
水化物的碱性比 A 的最高价氧化物对应水化物的碱性强;A 可以从 C 的盐溶
液中置换出 C。则这三种元素的金属性由强到弱的顺序正确的是( B )
A.A>B>C
B.B>A>C
C.B>C>A
D.C>B>A
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解析:根据金属元素的金属性强弱比较的方法及题意可知,由于 B 的最 高价氧化物对应水化物的碱性比 A 的强,所以元素 B 的金属性比 A 的强; 由于 A 可以从 C 的盐溶液中置换出 C,所以 A 的金属性比 C 的强。
碱性强弱 _____N_a_O__H____>___M__g_(_O__H_)_2__>___A__l_(O__H_)_2___
结论
金属性:_N__a_>_M__g_>_A__l _
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4.Si、P、S、Cl 的非金属性的递变规律
Si、P、S、Cl
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题组训练
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1.下列原子半径最大的是( C )
A.N
B.O
C.Na
D.Cl
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2.下图表示 1~18 号元素原子结构或性质随电荷数递增的变化。该图中
纵坐标表示( B )
金属性逐渐 减弱 ,非金属性逐渐 增强

第一章 第二节 第2课时 元素周期律-高二化学人教版(2019)选择性必修2课件

第一章 第二节 第2课时 元素周期律-高二化学人教版(2019)选择性必修2课件

03
电负性
二、电负性的应用
3.判断化合物中元素化合价的正负
电负性数值大的元素原子吸引电子的能力强,元素的化合价 通常为负价;
电负性数值小的元素原子吸引电子的能力若,元素的化合价 通常为正价。
例3.电负性:H为2.1,C为2.5,Si为1.8, 则CH4中碳元素化合价为_-__4_价_,氢元素化合价为_+__1_价_; SiH4中硅元素化合价为_+__4_价_,氢元素化合价为-__1_价__
02
电离能
三、逐级电离能
1.逐渐电离能的变化趋势
同一元素原子的逐级电离能 越来越大。
首先失去的是能量最高的电 子,故第一电离能最小;失 去电子后形成阳离子,所带 正电荷对电子的吸引力更强, 从而逐级电离能越来越大。
02
电离能
三、逐级电离能
2.逐渐电离能与主族元素的价电子数及化合价的关系
主族元素的逐级电离能在逐 渐增大的过程中会发生一次 突变,因为电子是分层排布 的,相较于外层电子,内层 电子很难失去。
Y
原子核外s能级上的电子总数与p能级上的电子总数相等,但 第一电离能都高于同周期相邻元素
Z 其价电子中,在不同形状的原子轨道中运动的电子数相等
N 只有一个不成对电子
请完成下列空白(请填元素符号) : (1)写出各元素的元素符号:W:__H__ 、X:__O__、Y:_M__g_、Z:__S_i _、N:__C_l_。 (2)X、Y和Z三种元素的原子半径由大到小的顺序:_M__g_>_S_i_>_O__。
注意:不能将电负性1.8作为划分金属和非金属的绝对标准, 如锑、铅、铋等金属元素的电负性均为1.9。
03
电负性
二、电负性的应用
2.判断化学键的类型

1.2元素周期律

1.2元素周期律

3、同种元素的不同价态粒子半径比较
核外电子数越多,微粒半径越大 如:Fe > Fe2+ > Fe3+ ,Cl- > Cl
4、不同周期、主族、电子层结构也不相同的粒子 半径大小比较 如Na+与S2-
练习: 比较下列粒子半径的大小
① Mg2+、Na+ 、 O2- 、N3- (N3-> O2- > Na+> Mg2+) ② K+、 CI-、 S2-、Ca2+ ( S2- > CI- > K+ > Ca2+ ) ③ S2- 与 S 、 AI 与 AI3+ ( S2- > S 、 AI > AI3+)
C.CO和CO2
D.N2和CO
3. 与氢氧根离子具有相同的质子数和电子数的微粒是 ( C) A.CH4 B.NH+4 C.NH-2 D.Cl-
4.某短周期元素R,R原子最外层电子数为(2n+1),n
为电子层数。下列关于R元素及其化合物推断正确的是( A ) A.R含氧酸可能具有强氧化性,弱酸性 B.R单质在常温下一定易溶于水
......
(一)元素原子核外电子排布的周期性变化
1H 2He
1
3Li 4Be 5B 6C 7N 8O 9F
2
10Ne
21
11Na
22
12Mg
23
13Al
24
14Si
25
15P
26
16S
27
17Cl
28
18Ar
281 282 283 284 285 286 287 288
19K 20Ca
2881 2882
(1)表示核素要用原子符号:

2023年高中化学第4章第2节元素周期律第2课时元素周期表和元素周期律的应用课件新人教版必修第一册

 2023年高中化学第4章第2节元素周期律第2课时元素周期表和元素周期律的应用课件新人教版必修第一册

课堂达标验收
1.镭,元素符号Ra,是一种具有很强的放射性的元素,在化学元
素周期表中位于第七周期第 ⅡA族。1898年12月,玛丽·居里和皮埃
尔·居里从沥青铀矿提取铀后的矿渣中分离出氯化镭。下列关于镭元素单
质及其化合物的性质推测错误的是
( CD )
A.镭的原子半径比钙的大
B.氯化镭的化学式为RaCl2 C.单质镭不能与水反应产生氢气
解析:(1)由主要化合价和原子半径知A为Mg,B为Al,C为S,D为 Cl-,E为O。
(2)B处于周期表中第三周期第ⅢA族。 (3)C、D的简单离子分别为S2-、Cl-,半径大小为S2->Cl-。 (4) 最 高 价 氧 化 物 对 应 的 水 化 物 分 别 为 Mg(OH)2 、 Al(OH)3 、 H2SO4、HClO4,其中HCIO4酸性最强。 (5)S与O形成的化合物有SO2和SO3。
3.下列说法错误的是
( C)
A.作半导体材料的元素大多数位于周期表中金属元素和非金属元
素的交界线附近
B.农药中常含有的元素通常在元素周期表的右上方区域内
C.构成催化剂的元素通常在元素周期表的左下方区域内
D.在周期表过渡元素中寻找作耐高温和耐腐蚀的合金材料的元素
解析:构成催化剂的元素为过渡金属元素,在周期表过渡元素中寻
找,故选C。
要点归纳
课堂素能探究
知识点 元素的性质、结构及在周期表中位置的关系
问题探究:1.根据元素周期表的结构可以推出该元素在周期表中 的位置。元素在周期表中的位置与原子结构有何必然联系?
2.主族元素最高正价与原子结构之间存在什么关系? 探究提示:1.原子有个电子层,元素就位于第几周期;主族元 素的原子的最外电子层有几个电子,元素就位于第几主族。 2.主族元素最高正价与其原子结构的最外层电子数(价电子)密切相 关,等于其原子所能失去或偏移的最外层电子数。

高一化学元素周期律和元素周期表

高一化学元素周期律和元素周期表
VIII 别有2、8、 8种元素 元 素 周 期 表 结 构 周期:7个 长周期:第4、5、6周期,分别有18、 18、32种元素 不完全周期:第7周期,有20多种元素, 排满应为32种元素 主族:7个(ⅠA~Ⅶ A) 族:16个
(共18个纵列)
形式多样的周期表
螺旋型周期表
知 识 小 结
元素周期律 元素周期表 原子结构与元素周期表的关系 原子半径、离子半径的大小比较规 律
元素周期表中位置、结构、性质的规律
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之后倒在珊瑚怀里の事情?可是那别是都过去二十多天咯嘛/而且她也没什么说啥啊呀?是他自己又是解释又是发誓の/那各时候别说送珊瑚回去/怎么今天突然想起来要将珊瑚打发走咯呢?水清别想让珊瑚回去/最起码现在别想/因为 她确实很缺人手/现在她又是忙着照顾小小格/又是忙着服侍他/壹天到晚忙得团团转/珊瑚已经做咯那么些日子/水清用得很顺手咯/假设再换壹各新人来/她还要增加壹各从头开始调教新奴才の任务/岂别是比现在还要累?再说咯/她也 就是再多用珊瑚两各月の时间/等福宜小格半岁の时候/身子骨就会硬实许多/到时候事情少咯许多/她也就别需要再留那各丫头咯/毕竟珊瑚还需要回去伺候年夫人呢/想到那里/水清小心翼翼地回复道:/回爷/假设珊瑚当差别合您の心 思/妾身就别安排她做那些进屋来服侍の差事/假设让她现在就回去の话/妾身那里确实还真是挺需要她の呢///爷再给您寻各奴才过来别就行咯吗?//她毕竟是知根知底の奴才/又当咯三各来月の差/妾身用着很顺手咯/若是换壹各新の /怕是手忙脚乱/而且妾身也只需要再用她两各来月……/水清の那各回答让他有些摸别着头脑/她别是非常在意珊瑚/甚至别惜让月影来探查吗?怎么他主动提出来让珊瑚回去/她竟又推三阻四起来咯?难道说她那在考验他?第壹卷// 第1113章/泄愤别管水清是别是在考验他

第二节 元素周期律(hzx)

第二节 元素周期律(hzx)
次外层电子数ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ超过18个, 倒数第三层电子数不超过32个。
巩固练习
1.(1)在多电子原子中,电子是 分层 排布的。能量最低的 电子层为 K 层,离核最 近 。M层是代表第 3 层,
最多容纳 18 个电子,当其为最外层时,最多容纳 8 个电子。
(2)某种元素X核内有5个质子,X为 B(硼) 元素,原子结 构示意图为 。
非金属性 逐渐减弱
HClO4 HBrO4 HIO4
酸性 逐渐减弱
F- Cl- Br- I- 还原性 逐渐增强 HF HCl HBr HI
酸 性
逐渐增强
2、同周期元素递变规律:
原子半径:左→右,递减
金属性:左→右,递减
单质的还原性:递减 碱性(高价):递减 阳离子的氧化性:递增 单质的氧化性:递增 氢化物的稳定性:递增 酸性(高价):递增 阴离子的还原性:递减
原子半径
原子 序数 原子半径 的变化 逐渐减小
3~9
11~17 19~35
逐渐减小
逐渐减小
结论:随着原子序数的递增,元素的原子半径 呈现周期性变化。
微粒半径比较:“三比”法
、比电子层数: 电子层数越多半径越大
如: 同主族元素的半径、 原子与阳离子半径比较 、比核电荷数:电子层数相同,核电荷数越大半径越小。 如: 同周期元素原子半径的比较、
元素“位”、“构”、“性”三者关系
结构
位置
性质
《优化》P18 跟1、2
等电子粒子
化学上,把具有相同电子总数的粒子叫做等电子粒子
例:10电子粒子
原子 阳离子 Ne
Na+、Mg2+、Al3+、NH4+、H3O+ N3–、O2– 、F– 、OH– HF、H2O、NH3、CH4
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有气泡产生,滴有酚酞的水溶液变为红色。
Mg+2H2O ===Mg(OH)2+H2↑
回忆钠与水的反应的现象,比较钠和 镁与水反应的难易程度。
与水剧烈反应,并有气泡产生。滴有酚 酞的水溶液变红色
2Na+ 2H2O=2NaOH+H2↑
实验二
分别将去了氧化膜的铝条和镁条放入适量的 2mol/L的盐酸,观察实验现象,并写出离子方 程式。
核外电子的排布规律 1.核外电子总是尽先排布在能量最低的电子层 里,然后由里往外,布在能量较高的电子层里 (能量最低原理)
2.各电子层最多能容纳的电子数为 2n2
3.最外层电子数不能超过 8(当K层为最外层 时不能超过 2 )。 4.次外层电子数不能超过 18 ,倒数第三层电 子数不能超过 32
二、元素周期律
导入新课
回忆上一节内容,回答:
原子是由 原子核 和 核外电子组成的 画出碱金属元素Na和K的原子结构示 意图,并观察他们的电子层结构。 Na
+11 2 8 1
K
+19 2 8 8 1
第二节 元素周期律
一、原子核外电子的排布 二、元素周期律 三、元素周期表和周期律的应用
一、原子核外电子的排布
电子层定义: 多个电子的原子里,电子分 别在能量不同区域内运动。我们 把不同的区域简化为不连续的运 动层,也称作电子层。
Al2O3 + 6H+ = 2Al3+ + 3H2O Al2O3+2OH– = 2AlO2– +H2O
三氧化二铝为两性氧化物
金属性强弱的判断依据:
单质与水反应的难易程度
单质与酸反应的剧烈程度
最高价氧化物对应水化物的碱性强弱
元素符号
Si 高温
P 磷蒸气
S 加热
Cl
单质与H2 化合的条件
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 子排布呈周期性变化的必然结果。 元素化合价与元素在周期表中的位置的关系:
元素的最高正价=最外层电子数=族序数
最低负价与最高正价的关系为:
最高正价+ |最低负价|= 8
金属性
Na > Mg > Al
两性氢氧化物
既能跟酸反应,又能跟碱反应的氢氧ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ物, 叫作两性氢氧化物。
氢氧化铝与酸的反应 Al(OH)3 + 3H+ = Al3+ + 3H2O 氢氧化铝与碱的反应 Al(OH)3 + OH– = AlO2– + 2H2O 氢氧化铝为两性氢氧化物
两性氧化物
既能与酸反应生成盐和水,又能与碱反应生成 盐和水的氧化物,叫做两性氧化物。
课堂小结
元素“位、构、性”之间的关系
位置: 周期序数 族序数 反映 推测 推测
反映
原子结构: 原子半径 电子层数 最外层电子数
决定
反映
性质: 主要化合价 得失电子能力
元素周期律的定义:元素的性质随着元素 原子序数的递增而呈周期性变化的规律叫元素 周期律 元素周期律的内容: 随着原子序数的递增:
核外电子排布的周期性变化 原子半径的周期性变化 元素化合价的周期性变化
当电子层数相同时,核电荷数的影响较大。
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。
练习
试比较 O2核电荷数 电子总数 电子层数
FO28 10 2
Na+ Mg2+ Al3+ 的半径大小
F9 10 2 Na+ 11 10 2 Mg2+ 12 10 2 Al3+ 13 10 2
随着原子序数的递增: 1、核外电子排布呈周期性变化(最外层电子 数 1→8; K层电子数 1→2) 2、原子半径呈周期性变化( 大→小;稀有气体 元素突然增大) 3、元素化合价呈周期性变化(化合价: +1→+7 -4→-1;稀有气体元素为零)
实验一
将去掉氧化膜的Mg条放在沸水中。描述 现象,写出化学方程式
周期表中位置 : 第七周期 VI A族
核外电子层数: 7 最外层电子数:6 最高正价:+6 最高价氧化物:MO3 最高价氯化物:MCl6 应为放射性元素
2、根据原子结构推测元素在周期表中的位置。
例:
该元素应在周期表中的第六周期,第ⅦA族
3、在周期表中给金属元素和非金属元素分区
1 2 3 4 5 6 7
10
Ne 0
11
Na +1
12
Mg +2
13
AI +3
14
Si +4 -4
15
P +5 -3
16
S +6 -2
17
Cl +7 -1
18
Ar 0
前十八位元素的主要化合价。
元素的化合价与最外层电子数的关系:
稀有气体化合价均为0
最高正价数值=最外层电子数( F、O不显正价)
负价的绝对值=8-最外层电子 数(金属元素无负化合价)。 金属元素无负价(除零价外,在化学反应 中只显正价); 既有正价又有负价的元素一定是非金属元 素。
O2- >F- >Na+>Mg2+>Al3+
电子排布相同的离子,离子半径 随着核电荷数的递增而减小。
原子半径和离子半径与核电荷数、电 子层数以及电子数的关系
1、当电子层数及核电荷数均不同时,电子层数 越多的,半径越大 2、当电子层数相同时,核电荷数越大的,半径 越小 3、阴离子半径大于对应的原子半径 4、阳离子半径小于对应的原子半径 5、电子排布相同的离子,离子半径随着核电荷 数的递增而减小。
镁条与酸反应较剧烈;铝条与酸反应没有镁 条剧烈。
Mg+2H+==Mg2++H2↑
2Al+6H+==2Al3++3H2↑
比较钠、镁、铝最高氧化物对应水化物(氢氧 化物)碱性强弱
原子序数
元素符号
11
Na
12
Mg
13
Al
单质与水(或酸) 冷水剧 反应情况 烈
氢氧化物碱性 强弱 NaOH 强碱
热水较快 盐酸较快 盐酸剧烈 Mg(OH)2 Al(OH)3 中强碱 两性氢氧化物
Na
Mg Al Si P S
Cl
从左到右金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强 原子结构解释: 从左到右,核电荷数依次增多,原子半径 逐渐减小,失电子能力逐渐减弱,得电子能力 逐渐增强。
元素周期律
定义:
元素的性质随着元素原子序数的递增 而呈周期性变化的规律叫元素周期律。
实质:
元素性质的周期性变化是元素原子的核 外电子排布呈周期性变化的必然结果。
三、元素周期表与元素周期律的应用
门捷列夫预言了锗的存在和性质,多年后得 到证实。 预测 相对原子质量 72 密度/ 5.5 氧化物 MO2 氧化物密度/ 4.7 氯化物 MCl4 氯化物熔点 /℃ < 100 锗 72.6 5.32 GeO2 4.72 GeCl4 84
1、 根据元素在周期表中的位置推测其原子 结构和性质。 例:预测原子序数为 116的元素的原子结构 和性质?
原 子 半 径 的 周 期 性 变 化
随着元素原子序数的递增,元素原子半 径呈周期性变化
同一周期(从左到右):大 气体除外) 同一族(从上到下):小 小(稀有 大
稀有气体原子半径突然变大是同稀有气体 原子半径测量方法与其它原子半径的测量方法 不同。
影响原子半径大小的因素?
最主要因素
1、电子层数:电子层数越多,原子半径越大 2、核电荷数: 核电荷数增多,使原子半径有减小的趋向
元素周期表中非金属性最强的元素是?它在 元素周期表中的位置?(不考虑放射性元素)
答案:F、第二周期 ⅦA族
4、指导科学研究和生产实践 制造新农药—非金属F、Cl、S、P等 寻找新半导体材料—金属与非金属分界线附 近Si、Ge等 寻找新催化剂—过渡金属
寻找耐高温、耐腐蚀材料—过渡金属工业
致冷剂的研制
Mg的原子结构
通常能量高的电子在离核较远的区域运 动,能量低的电子在离核较近的区域运动。
电子层的表示方法: 用n=1、2、3、4、5、6、 7表示。 从内到外依次用K、L、 M、N、O、P、Q表示。
电子层模型示意图
1~18号元素原子核外电子分布图
通过对1~18号元素的原子结构示意图的 比较,
练习
在目前发现的元素中,除了氢元素以外,半径最 小的是何种元素?
氟( F)元素
除了稀有气体元素以外,半径最大 的是何种元素?
钫(Fr)元素
原子 序数 元素 符号 化合 价
1
H +1
2
He 0
3
Li +1
4
Be +2
5
B +3
6
C +4 -4
7
N +5 -3
8
O -2
9
F -1
原子 序数
元素 符号 化合 价
光照或点 燃发生爆 炸而化合 HClO4 最强酸
最高价氧化 H4SiO4 H3PO4 H2SO4 物对应水化 极弱酸 中强酸 强酸 物的酸性
非金属性:Si < P < S < Cl
非金属性强弱判断依据:
单质与氢气反应形成气态氢化物的难易程度
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
ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA 0 非金属性逐渐增强 B 非 金 金 属 Al Si 属 性 性 Ge As 逐 逐 Sb Te 渐 渐 增 Po At 增 强 强
金属性逐渐增强
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