必修2第一章物质结构元素周期律知识点归纳与针对性练习

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(超全)高一化学必修二第一章物质结构元素周期律知识点总结

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第一章物质结构元素周期律知识点总结1、元素周期表:H 1.00 元素周期表He4.00Li 6.94Be9.01B10.8C12.0N14.0O16.0F19.0Ne20.1Na 22.9 Mg24.Al26.9Si28.0P30.9S32.0Cl35.4Ar39.9K 39.1Ca40.0Sc44.96Ti47.8V50.9Cr52.0Mn54.9Fe55.8Co58.9Ni58.6Cu63.5Zn63.3Ga69.7Ge72.6As74.9Se78.9Br79.9Kr83.8Rb 85.4Sr87.6Y88.91Zr91.2Nb92.9Mo95.Tc[98]Ru101.Rh102.Pd106.Ag107.Cd112.In114.Sn118.Sb121.Te127.I126.Xe131.Cs 132.Ba137.La-LuHf178.Ta180.W183.Re186.Os190.Ir192.Pt195.Au197.Hg200.Tl204.Pb207.Bi209.Po[210]At[210]Rn[222]Fr [223]Ra [226]Ac-La2、元素周期表的结构分解:周期名称周期别名元素总数规律具有相同的电子层数而又按原子序数递增的顺序排列的一个横行叫周期。

7个横行7个周期第1周期短周期2 电子层数== 周期数(第7周期排满是第118号元素)第2周期8第3周期8第4周期长周期18第5周期18第6周期32第7周期不完全周期26(目前)族名类名核外最外层电子数规律周期表中有18个纵行,第8、9、10三个纵行为第Ⅷ族外,其余15个纵行,每个纵行标为一族。

7个主族7个副族0族第Ⅷ族主族第ⅠA族H和碱金属 1 主族数== 最外层电子数第ⅡA族碱土金属 2第ⅢA族 3第ⅣA族碳族元素 4第ⅤA族氮族元素 5第ⅥA族氧族元素 6第ⅦA族卤族元素70族稀有气体2或8副族第ⅠB族、第ⅡB族、第ⅢB族、第ⅣB族、第ⅤB族、第ⅥB族、第ⅦB族、第Ⅷ族一、碱金属元素:1、锂钠钾铷铯钫(Li、Na、K、Rb、Cs、Fr)2、递变规律:同主族的元素随着原子序数的递增,最外层电子数相同,电子层数增多,原子半径在增大。

高中化学必修二第一章物质结构元素周期律知识总结

高中化学必修二第一章物质结构元素周期律知识总结

元素周期表 元素周期律 知识总结一.原子结构与元素的性质1.元素性质的范畴元素的性质⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧元素的电负性元素的第一电离能元素的主要化合价判断非金属性方法判断金属性的方法原子半径2. 元素周期表和元素周期律随着原子序数(核电荷数)的递增:元素的性质呈现周期性变化①、原子最外层电子的周期性变化(元素周期律的本质)元素周期律 ②、原子半径的周期性变化③、元素主要化合价的周期性变化④、元素的金属性与非金属性的周期性变化① 、按原子序数递增的顺序从左到右排列;排列原则 ②、将电子层数相同的元素排成一个横行; ③、把最外层电子数相同的元素(个别除外)排成一个纵行。

①、短(一、二、三周期)周期(7个横行) ②、长(四、五、六周期)周期表结构 ③、不完全(第七周期)①、主族(ⅠA ~ⅦA 共7个)元素周期表 族(18个纵行) ②、副族(ⅠB ~ⅦB 共7个)③、Ⅷ族(8、9、10纵行) ④、零族(稀有气体)同周期同主族元素性质的递变规律 ①、核外电子排布 ②、原子半径性质递变 ③、主要化合价④、金属性与非金属性 ⑤、气态氢化物的稳定性⑥、最高价氧化物的水化物酸碱性同周期:从左到右(1)元素原子结构: 电子层数相同,核电荷数增多 (2)元素性质:元素的金属性减弱,非金属性增强;编排依据七主七副零和八三长三短一不全原子半径减小;金属单质的还原性减弱,非金属单质的氧化性增强;金属阳离子的氧化性增强,非金属阴离子的还原性减弱。

同主族:从上到下(1)原子结构(2)元素性质最外层电子原子半径增大金属性增强金属阳离子的氧化性减弱数相同,非金属性减弱电子层数增多。

金属单质的还原性增强非金属阴离子的还原性增强非金属单质的氧化性减弱元素周期表中的规律(1)“三角形”规律所谓“三角形”,即A、B处于同周期,A、C处于同主族的位置(2)“对角线”规律有些元素在周期表中虽然既非同周期,又非同主族,但其单质与同类化合物的化学性质却很相似,如Li和Mg,B和Si等。

高中化学必修二易错知识点总结附答案

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考前不言苦与累,易错知识必须背《必修2 》第一章 物质结构 元素周期律一、元素周期表与元素周期律1.元素周期表的结构⑴周期:元素周期表共有7个横行,每一横行称为一个周期,故元素周期表共有 7 个周期。

⑵族:元素周期表共有 18 个纵行,除了 8、9、10 三个纵行称为Ⅷ外,其余的每一个纵行称为一个 族 ,故元素周期表共有 16 个族。

族的序号一般用罗马数字表示。

2.质量数定义:将核内所有质子和中子的相对原子质量取近似整数值相加,所得的数值叫做质量数。

质量数与质子数和中子数间的关系为: 质量数=质子数+中子数3.核素表示方法:在化学上,我们为了方便地表示某一原子。

在元素符号的左下角表出其质子数,左上角标出质量数AZ X 。

符号A Z X 表示1个 质子数 为Z , 质量数 为A 的原子,其中子数为 A -Z 。

4.同位素⑴ 质子数 相同而 中子数 不同的同一元素的不同原子互称为同位素,如氢元素的三种不同核素11H 、2 1H 、3 1H 互为同位素。

⑵同位素的特点:①各同位素原子的化学性质相同,物理性质不同②天然存在的各同位素原子,他们所占的原子百分数保持不变5.元素金属性强弱判断依据:①根据金属单质与水或与酸反应 置换出氢的 难易程度。

置换出氢 越容易,则金属性越强。

【例】已知金属A 可与冷水反应,金属B 和热水才能反应,金属C 和水不能反应,判断金属A 、B 、C 金属性强弱 A>B>C②根据金属元素最高价氧化物对应水化物碱性强弱。

碱性越强,则原金属元素的金属性越强。

【例】已知NaOH为强碱、Mg(OH)2为中强碱、Al(OH)3为两性氢氧化物,则Na、Mg、Al的金属性强弱Na>Mg>Al③可以根据对应阳离子的氧化性强弱判断。

金属阳离子氧化性越弱,则元素金属性越强。

【例】氧化性Al3+﹥Mg2+﹥Na+,则元素金属性顺序为Na>Mg>Al6.元素非金属性强弱判断依据:①根据非金属单质与氢气反应的难易程度或氢化物的稳定性强弱判断,越容易与氢气反应或氢化物的稳定性越强,则非金属性越强。

完整版高中化学必修2第一章知识点总结

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第一章物质的结构元素周期律元素周期表1.复习要点1.周期表的结构。

理解地点、结构、性质三者之间的关系。

2.依据“位—构—性”之间的关系,会进行元素推测和确立几种元素形成化合物形式。

2.难点聚焦二、周期表结构1.位、构、性三者关系结构决定地点,结构决定性质,地点表现性质。

确立决定2.几个量的关系反响反响周期数 =电子层数推测主族数 =最外层电子数 =最高正价数地点性质| 最高正价 |+| 负价 |=8推测3.周期表中部分规律总结⑴最外层电子数大于或等于 3 而又小于 8的元素必定是主族元素;最外层电子数为1或 2 的元素可能是主族、副族或 0 族 (He)元素;最外层电子数为 8 的元素是稀有气体元素(He 除外 )。

⑵在周期表中,第Ⅱ A 与Ⅲ A 族元素的原子序数差异有以下三种状况:①第 1~3 周期 (短周期 )元素原子序数相差1;②第 4、 5 周期相差11;③第6、7 周期相差 15。

⑶每一周期排布元素的种类满足以下规律:设n 为周期序数,则奇数周期中为(n1) 22种,偶数周期中为(n2)22种。

⑷同主族相邻元素的原子序数差异有以下二种状况:①第ⅠA、Ⅱ A 族,上一周期元素的原子序数 +该周期元素的数量=下一同期元素的原子序数;②第ⅣA~Ⅶ A 族,上一周期元素的原子序数 +下一周期元素的数量 =下一周期元素的原子序数。

⑸设主族元素族序数为a,周期数为 b,则有:① a/ b<1 时,为金属元素,其最高氧化物为碱性氧化物,最高氧化物对应的水化物为碱;②a/ b=1 时,为两性元素 (H 除外 ),其最高氧化物为两性氧化物,最高氧化物对应的水化物为两性氢氧化物;③a/ b>1 时,为非金属元素,其最高氧化物为酸性氧化物,最高氧化物对应的水化物为酸。

无论是同周期还是同主族元素中, a/b 的值越小,元素的金属性越强,其最高氧化物对应水化物的碱性就越强;反之, a/ b 的值越大,元素的非金属性越强,其最高氧化物对应水化物的酸性就越强。

人教版高中化学必修2:第一章物质结构元素周期律_归纳与整理(4)

人教版高中化学必修2:第一章物质结构元素周期律_归纳与整理(4)
A.目前人们发现了113种元素,即发现了113种核素
B.O2和O3是氧元素的两种同位素 C.原子质量等于12
D.T2O的相对分子质量可能是22
二、元素周期律和元素周期表
探究引路
【例2】A、B、C、D4种元素的核电荷数依次
增大,它们的离子的电子层数相同且最外层
电子数均为8。A原子的L层电子数与K、M
(4)写出能够生成的气态氢化物的化学 式 HCl H2S ,比较其稳定性 HCl >H2S, 理由 因非金属性氯元素强于硫。元素
归纳拓展
金属性、非金属性、还原性、氧化性、氢化 物稳定性、最高价氧化物的水化物酸碱性
概念:元素的性质(原子半径、主要化合
1、
价)随着原子序数的递增而呈周期

性的变化 规律:原子半径同周期从左到右渐小,
物质结构 元素周期律
单元复习
一、原子的基本构成粒子及相互关系
探究引路
【例1】已知元素X、Y的核电荷数分 别是a和b,它们的离子X m+和Y n的核外电子层结构相同,则下列关 系式正确的是( A )
A.a=b+m+n B.a=b-m+n
C.a=b+m-n D.a=b-m-n
归纳拓展
1、
中子 决定原子的种类 同位素(两个特征)
C. b、a、e、d、c D. c、d、e、a、b
归纳金拓属展 性 和 非 金 属 性 强 弱 判 断 依 据 1、金属性强弱的判断依据:
(1) 金属单质与水或者酸反应快慢

(2) 最高价氧化物的水化物的碱性强弱 。
(3) 金属与盐溶液发生的金属间的置换反。应
2、非金属性强弱判断依据: (1)非金属 单质与氢气反应的难易 。

高中化学 必修二 第一章 物质结构和结构元素周期律 知识点

高中化学 必修二 第一章 物质结构和结构元素周期律 知识点

必修二 物质结构和元素周期律 知识点一、原子结构质子(Z 个)原子核 注意:中子(N 个) 质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)1.原子) 原子序数=核电荷数=质子数=原子的核外电子数核外电子(Z 个)★熟背前20号元素,熟悉1~20号元素原子核外电子的排布:H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca 2.原子核外电子的排布规律:①电子总是尽先排布在能量最低的电子层里;②各电子层最多容纳的电子数是2n 2;③最外层电子数不超过8个(K 层为最外层不超过2个),次外层不超过18个,倒数第三层电子数不超过32个。

3.元素、同位素元素:具有相同核电荷数的同一类原子的总称。

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为同位素。

(对于原子来说) 二、元素周期表 1.编排原则:①按原子序数递增的顺序从左到右排列 ②将电子层数相同......的各元素从左到右排成一横行..。

(周期序数=原子的电子层数) 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一纵行..。

主族序数=原子最外层电子数 2.结构特点:核外电子层数 元素种类第一周期 1 2种元素短周期 第二周期 2 8种元素周期 第三周期 3 8种元素元 (7个横行) 第四周期 4 18种元素 素 (7个周期) 第五周期 5 18种元素 周 长周期 第六周期 6 32种元素期 第七周期 7 未填满(已有26种元素) 表 主族:ⅠA ~ⅦA 共7个主族族 副族:ⅢB ~ⅦB 、ⅠB ~ⅡB ,共7个副族 (18个纵行) 第Ⅷ族:三个纵行,位于ⅦB 和ⅠB 之间 (16个族) 零族:稀有气体三、元素周期律1.元素周期律:元素的性质(核外电子排布、原子半径、主要化合价、金属性、非金属性)随着核电荷数的递增而呈周期性变化的规律。

元素性质的周期性变化实质是元素原子核外电..........子排布的周期性变化.........的必然结果。

化学必修2第一章物质结构元素周期律知识点整理及典例解析

化学必修2第一章物质结构元素周期律知识点整理及典例解析

第一章 物质结构 元素周期律 一、原子结构质子(Z 个)原子核中子(N 个)1. X核外电子(Z 个)2.Z A n R的质子数与质量数,中子数,电子数之间的关系:(1)、数量关系:核内质子数=核外电子数(2)、电性关系:原子 核电荷数=核内质子数=核外电子数= 原子序数阳离子 核外电子数=核内质子数-电荷数 阴离子 核外电子数=核内质子数+电荷数(3)、质量关系:质量数(A )=质子数(Z )+中子数(N )例1.某元素二价阳离子的核外有18个电子,质量数为40,该元素的原子核中的中子数为 ( )A.16 B.18 C.20 D.22例2.美国科学家将两种元素铅和氪的原子核对撞,获得了一种质子数为118、中子数为175的超重元素,该元素原子核内的中子数和核外电子数之差为 A .57 B .47 C .61 D .293 例3.下列关于3 2He 的说法正确的是A .3 2He 原子核内含有2个中子B .32He 原子核内含有3个质子 C .3 2He 原子核外有3个电子 D .3 2He 和4 2He 是两种不同的核素3.(1)★熟背前20号元素,熟悉1~20号元素原子核外电子的排布:H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca (2).原子核外电子的排布规律:①电子总是尽先排布在能量最低的电子层里;②各电子层最多容纳的电子数是2n 2;③最外层电子数不超过8个(K 层为最外层不超过2个),次外层不超过18个,倒数第三层电子数不超过32个。

电子层: 一(能量最低) 二 三 四 五 六 七对应表示符号: K L M N O P Q例4.下列说法正确的是( )A .原子最外层电子数等于或大于3(小于8)的元素一定是非金属元素B .原子最外层只有1个电子的元素一定是金属元素C .最外层电子数比次外层电子数多的元素一定位于第二周期D .某元素的离子最外层电子数与次外层电子数相同,该元素一定位于第三周期 例5. 画出下列各微粒的结构示意图:(1)最外层电子数为次外层电子数两倍的原子__________; (2)L 层电子数为K ,M 层电子数之和的原子________; (3)M 层电子数为K 层电子数三倍的原子__________; (4)与Ne 原子电子层结构相同的 2价阴离子__________。

(超全)高一化学必修二第一章物质结构元素周期律知识点总结(可编辑修改word版)

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1、元素周期表:第一章 物质结构元素周期律知识点总结5、化学反应方程式:(金属锂只有一种氧化物)点燃点燃4Li + O 2 Li 2O 2Na + O 2 Na 2O 22 Na + 2H 2O = 2NaOH + H 2↑ 2K + 2H 2O = 2KOH + H 2↑2R + 2 H 2O = 2 ROH + H 2 ↑Na 、K 需保存于煤油中,但 Li 的密度比煤油小,所以 Li 必须保存在密度更小的石蜡油中或密封于石蜡二、卤族元素:1、氟氯溴碘砹(F 、Cl 、Br 、I 、At )2、物理递变:①颜色:逐渐加深;②状态:g →l →s ;③密度:不断增大;④熔沸点逐渐升高。

3、化学特性:①非金属性(氧气性):F 2>Cl 2>Br 2>I 2;②阳离子的还原性:F -<Cl -<Br -<I-;③与 H2 反应的难易:易→难;④氢化物的稳定性:HF >HCl >HBr >HI ;⑤氢化物的还原性:HF ﹤HCl <HBr <HI ;⑥氢化物溶于水形成酸的酸性:HF<HCl<HBr<HI ;最高价氧化物对应水化物的酸性:HClO >HBrO >HIO2、元素周期表的结构分解:4、特殊性质⑴F 无正价,无含氧酸;4 4 4⑵F 2 与水反应放出氧气 2F 2+2H 2O=4HF+O 2 ,HF 在 HX 中沸点最高,因为分子间存在氢键。

⑶卤素间的置换反应:氧化性强的可以置换出氧化性弱的。

⑸HF 为弱酸能腐蚀玻璃;⑹AgF 易溶于水,无感光性;⑺Cl2 易液化,Br2 是唯一常温下为液态的非金属单质, 易挥发;I 2 易升华,遇淀粉变蓝。

三、核素:1、质量数(A )=质子数(Z )+中子数(N )。

2、把具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子叫做核素。

(指原子)3、质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子互称为同位素。

4、同素异形体:由同种元素组成的结构性质不同的单质。

【整合版】化学必修二第一章《物质结构 元素周期律》知识点

【整合版】化学必修二第一章《物质结构 元素周期律》知识点

一、原子结构质子(Z 个)原子核注意:中子(N 个) 质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)1.原子) 原子序数=核电荷数=质子数=原子的核外电子数核外电子(Z 个)阳离子中:核电荷数=离子核外电子数 + 离子电荷数 阴离子中:核电荷数=离子核外电子数 - 离子电荷数 2、电子层划分 3、核外电子排布规律(1)核外电子总是尽先排布在能量 低 的电子层,然后由 里 向 外 从能量低的电子层逐步向能量高的电子层摆布(即排满K 层再排L 层,排满L 层再排M 层)。

(2)各电子层最多容纳的电子数是 2n 2个(n 表示电子层)(3)最外层电子数不超过8个(K 层是最外层时,最多不超过2 个);次外层电子数不超过18 个;倒数第三层不超过32 个。

4、概念元素:具有相同 核电荷数(质子数)的同一类原子的总称核电荷数决定元素种类 核素:具有一定数目 质子 和一定数目 中子 的一种原子。

同位素:质子数 相同而 中子数 不同的同一元素的不同原子之间的互称。

例:氕(1 1H )、氘(2 1D )、氚(3 1T ) 同素异形体:同种元素原子组成结构不同的不同单质之间的互称。

例:O 2与O 3,白磷与红磷,石墨与金刚石等[粒子半径大小的比较](1)同周期元素的原子或最高价阳离子的半径随着核电荷数的增大而逐渐减小(除稀有气体外)。

例:Na>Mg>Al>Si, Na +>Mg 2+>Al 3+(2)同主族元素的原子或离子随核电荷数增大而逐渐增大。

例:Li<Na<K, Li +<Na +<K +(3)电子层结构相同(核外电子排布相同)的离子半径(包括阴阳离子)随核电荷数的增加而减小。

例:O 2->F ->Na +>Mg 2+>Al 3+(上一周期元素形成的阴离子与下一周期元素形成的阳离子有此规律)(4)同种元素原子形成的粒子半径大小为:阳离子<中性原子<阴离子;价态越高的粒子半径越小。

人教版必修2第一章物质结构元素周期律复习(精)

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2、元素周期律 元素的性质随着原子序数的递增而呈 周期性变化的规律叫做元素周期律。
(1)同周期元素随原子序数递增,核外电子排列 呈周期性变化; (2)同周期元素随原子序数递增,原子半径减小; 原因:同周期元素电子层数相同,原子半径决 定于核电荷数,核电荷数(原子序数)越大, 核对电子吸引力越强,则原子半径越小。
第一章物质结构元素周期律
归纳整理
一、元素: 具有相同核电荷数(即核内质子数)
的一类原子的总称。
二、原子的构成:
质子-决定元素种类 原 决定质量数
原 子
子 核 中子 核 外 电 子
决定 元素 的性 质
(近似相对原子量)
电子层-决定所在周期
最外层电子-决定主族序数
A Z
X
核电荷数(质子数)为Z, 质量数为A
(2)16个族 七个主族:由长周期和短周期元素组成, IA~VIIA 位于第1、2、13、14、15、16、 17纵行 七个副族:仅由长周期元素组成,IB~VIIB 位于第11、12、3、4、5、6、7纵行
一个第Ⅷ族:位于第8、9、10三个纵行 一个0族:稀有气体元素族,位于第18纵行
O、F元素除外(无 正化合价) 最高正化合价数=主族序数=最外层电子数 =价电子数 最低负化合价数=达到稳定结构所需电子数 =8-主族序数
注意:以上四条规律是相互联系的,不能孤
立地理解。
四、元素周期表和元素周期律
1、元素周期表的结构 (1)7个周期 周期序数=电子层数 第1周期 2种元素 三个短周期 第2周期 8种元素
第3周期 8种元素 第4周期 18种元素 三个长周期 第5周期 18种元素 第6周期 32种元素 一个不完全周期:第七周期,现有26种元素。

高中化学必修2 第1章 《物质结构 元素周期表》核心知识点

高中化学必修2 第1章   《物质结构 元素周期表》核心知识点

第一章 物质结构 元素周期表第一节 元素周期表一、周期表原子序数 = 核电荷数 = 质子数 = 核外电子数1、依据横行:电子层数相同元素按原子序数递增从左到右排列纵行:最外层电子数相同的元素按电子层数递增从上向下排列2、结构周期序数=核外电子层数 主族序数=最外层电子数短周期(第1、2、3周期) 周期:7个(共七个横行)周期表 长周期(第4、5、6、7周期) 主族7个:ⅠA-ⅦA族:16个(共18个纵行)副族7个:IB-ⅦB第Ⅷ族1个(3个纵行) 零族(1个)稀有气体元素二.元素的性质和原子结构(一)碱金属元素:1、原子结构 相似性:最外层电子数相同,都为1个递变性:从上到下,随着核电核数的增大,电子层数增多,原子半径增大2、物理性质的相似性和递变性:(1)相似性:银白色固体、硬度小、密度小(轻金属)、熔点低、易导热、导电、有展性。

(2)递变性(从锂到铯):①密度逐渐增大(K 反常) ②熔点、沸点逐渐降低 结论:碱金属原子结构的相似性和递变性,导致物理性质同样存在相似性和递变性。

3、化学性质(1)相似性:(金属锂只有一种氧化物)4Li + O 2 Li 2O 2Na + O 2 Na 2O 22 Na + 2H 2O = 2NaOH + H 2↑ 2K + 2H 2O = 2KOH + H 2↑ 2R + 2 H 2O = 2 ROH + H 2 ↑产物中,碱金属元素的化合价都为+1价。

点燃 点燃 过渡元素结论:碱金属元素原子的最外层上都只有1个电子,因此,它们的化学性质相似。

(2)递变性:①与氧气反应越来越容易②与水反应越来越剧烈结论:①金属性逐渐增强②原子结构的递变性导致化学性质的递变性。

总结:递变性:从上到下(从Li到Cs),随着核电核数的增加,碱金属原子的电子层数逐渐增多,原子核对最外层电子的引力逐渐减弱,原子失去电子的能力增强,即金属性逐渐增强。

所以从Li到Cs的金属性逐渐增强。

(二)卤族元素:1、原子结构相似性:最外层电子数相同,都为7个递变性:从上到下,随着核电核数的增大,电子层数增多,原子半径增大2.物理性质的递变性:(从F2到I2)(1)卤素单质的颜色逐渐加深;(2)密度逐渐增大;(B r2反常)(3)单质的熔、沸点升高3、化学性质(1)卤素单质与氢气的反应:X2 +H2=2 HXF2Cl2Br2I2卤素单质与H2的剧烈程度:依次增强;生成的氢化物的稳定性:依次增强(HF 最稳定)(2)卤素单质间的置换反应2NaBr +Cl2=2NaCl + Br2氧化性:Cl2________Br2;还原性:Cl-_____Br-2NaI +Cl2=2NaCl + I2氧化性:Cl2_______I2;还原性:Cl-_____I-2NaI +Br2=2NaBr + I2氧化性:Br2_______I2;还原性:Br-______I-结论:F2 F-Cl2 Cl-Br2 Br-I2 I-单质的氧化性:从下到上依次增强(F2氧化性最强),对于阴离子的还原性:从上到下依次增强(I-还原性最强)结论:①非金属性逐渐减弱②原子结构的递变性导致化学性质的递变性。

高一化学必修二第一章物质结构元素周期律知识点总结

高一化学必修二第一章物质结构元素周期律知识点总结

第一章物质结构元素周期律知识点总结1、元素周期表:H 元素周期表HeLi Be B C N O F Ne Na Mg24.Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br KrRb Sr Y Zr Nb Mo95.Tc[98]Ru101.Rh102.Pd106.Ag107.Cd112.In114.Sn118.Sb121.Te127.I126.Xe131.Cs 132.Ba137.La-LuHf178.Ta180.W183.Re186.Os190.Ir192.Pt195.Au197.Hg200.Tl204.Pb207.Bi209.Po[210]At[210]Rn[222]Fr [223 ]Ra[226]Ac-La2、元素周期表的结构分解:周期名称周期别名元素总数规律具有相同的电子层数而又按原子序数递增的顺序排列的一个横行叫周期。

7个横行7个周期第1周期短周期2电子层数 == 周期数(第7周期排满是第118号元素)第2周期8第3周期8第4周期长周期18第5周期18第6周期32第7周期不完全周期26(目前)族名类名核外最外层电子数规律周期表中有18个纵行,第8、9、10三个纵行为第Ⅷ族外,其余15个纵行,每个纵行标为一族。

7个主族7个副族0族第Ⅷ族主族第ⅠA族H和碱金属1主族数 == 最外层电子数第ⅡA族碱土金属2第ⅢA族3第ⅣA族碳族元素4第ⅤA族氮族元素5第ⅥA族氧族元素6第ⅦA族卤族元素70族稀有气体2或8副族第ⅠB族、第ⅡB族、第ⅢB族、第ⅣB族、第ⅤB族、第ⅥB族、第ⅦB族、第Ⅷ族一、碱金属元素:1、锂钠钾铷铯钫(Li、Na、K、Rb、Cs、Fr)2、递变规律:同主族的元素随着原子序数的递增,最外层电子数相同,电子层数增多,原子半径在增大。

3、物理特性:①颜色逐渐加深;②密度不断增大(Na>K);③熔沸点逐渐降低;④均是热和电的良导体。

元素周期律知识点归纳总结

元素周期律知识点归纳总结

高中化学必修2知识点归纳总结 第一章 物质结构 元素周期律第二节 元素周期律知识点一 原子核外电子的排布一、电子层1. 概念:在含有多个电子的原子里,电子分别在能量不同的区域内运动,我们把不同的区域简化为不连续的壳层,也称作电子层。

2. 表示方法:通常吧能量最低、离核最近的电子层叫做第一层。

能量稍高、离核稍远的电子层叫做第二层,由里往外以此类推。

二、原子核外电子的排布规律(一低三不超)1. 能量最低原理:原子核外电子总是尽可能优先排布在能量低的电子层里,然后由里向外,一次排布在能量逐步升高的电子层里,即电子最先排满K 层,当K 层排满后再排布在L 层,依此类推。

2. 原子核外各电子层最多容纳2n 2个电子(n 为电子层序数)3. 原子核外最外层电子不超过8个(K 层作为最外层时,不超过2个)次外层电子不超过18个,倒数第三层电子不超过32个。

四、核外电子排布的表示方法——原子结构示意图 1. 2. Cl-五、元素周期表中1-20号元素原子的结构特征1.最外层电子数和次外层电子数相等的原子有Be 、Ar 。

2. 最外层电子数和次外层电子数2倍的原子是C 。

3. 最外层电子数和次外层电子数3倍的原子是O 。

4. 最外层电子数和次外层电子数4倍的原子是Ne 。

5.次外层电子数是最外层电子数2倍的原子有Li 、Si 。

6.内层电子总数是最外层电子数2倍的原子有Li 、P 。

7.电子层数和最外层电子数相等的原子有H 、Be 、Al 。

8.电子层数是最外层电子数2倍的原子是Li 、Ca 。

9.最外层电子数是电子层数2倍的原子有He 、C 、S 。

10.最外层电子数是电子层数3倍的原子是O 。

知识点二 元素周期律元素周期律:元素的性质(核外电子排布、原子半径、主要化合价、金属性、非金属性、最高价氧化物对应的水化物的酸碱性、气态氢化物的稳定性等)随着核电荷数的递增而呈周期性变化的规律。

元素性质的周期性变化实质是元素原子核外电子排布的周期性变化...................的必然结果。

人教版化学必修2第一章物质结构 元素周期律知识点总结

人教版化学必修2第一章物质结构 元素周期律知识点总结

1.质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)2.电中性微粒(原子或分子):原子序数=核电荷数=质子数 =核外电子数阳离子(A m+):电子数=质子数— 电荷数(m )阴离子(A m-):电子数=质子数+ 电荷数(m )3.(1)原子的电子式:氢原子H ·、钠原子Na ·、氮原子、氯原子··。

(2)简单阳离子的电子式:简单阳离子是原子失去最外层电子后形成的,其电子式就是其阳离子符号,例Na +、Mg 2+等。

(3)简单阴离子的电子式:氯离子、氧离子(4)离子化合物的电子式:氧化钙、硫化钾(5)共价化合物的电子式:氯化氢、氮气、二氧化碳4.用电子式表示下列物质的形成过程(1)NaCl :(2)MgBr 2:(3)H 2: (4)N 2:1.下列各组微粒具有相同质子数和电子数的是( )A .OH -和4NH +B .H 2O 和2NH -C .F -和OH -D .O 2-和4NH +2.某元素B 的核电荷数为Z 。

已知B n-、A m+的核外具有相同的电子层结构,则A 元素的原子序数用Z 、n 、m 来表示,应为( )A .Z+m-mB .Z-n+mC .Z-n-mD .Z+m+n3.阴离子X n-含中子N 个,X 的质量数为A ,则m g X 元素的气态氢化物中含质子的物质的量是( )A .mol N n M A )(-B .mol N n NA m )(++C . mol n N A n A m )(+-+D .mol n m Nm A )(++ 一 元素金属性、非金属性强弱的判断方法1.金属性强弱的判断方法【典例4】 已知钡的活动性介于钠和钾之间,下列叙述正确的是( )A .钡与水反应不如钠与水反应剧烈B .钡可以从KCl 溶液中置换出钾C .氧化性:K +>Ba 2+>Na +D .碱性:KOH>Ba(OH)2>NaOH解析 A 中由于钡的活动性比钠强,所以钡与水反应比钠与水反应更剧烈,故A 错;B 中钡的活动性不如钾且其先与水发生反应,故不能置换出钾,故B 错;C 中由于金属性:K>Ba>Na ,氧化性为Na +>Ba 2+>K +,故C 错;D 中元素的金属性越强,其最高价氧化物对应水化物的碱性越强,故KOH>Ba(OH)2>NaOH ,D 说法正确。

必修2第一章物质结构元素周期律(复习、精美)

必修2第一章物质结构元素周期律(复习、精美)

高一化学第一章物质构造元素周期律复习一、原子构造质子〔Z个〕原子核注意:中子〔N个〕质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)1.原子〕原子序数=核电荷数=质子数=原子的核外电子数核外电子〔Z个〕(1)各粒子间关系:原子中:原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数阳离子中:质子数=核外电子数+电荷数阴离子中:质子数=核外电子数一电荷数原子、离子中:质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)(2)各种粒子决定的属性:元素的种类由质子数决定。

原子种类由质子数和中子数决定。

核素的质量数或核素的相对原子质量由质子数和中子数决定。

元素中是否有同位素由中子数决定。

质子数与核外电子数决定是原子还是离子。

原子半径由电子层数、最外层电子数和质子数决定。

元素的性质主要由原子半径和最外层电子数决定。

★熟背前20号元素,熟悉1~20号元素原子核外电子的排布:H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca2.原子核外电子的排布规律:①电子总是尽先排布在能量最低的电子层里;②各电子层最多包容的电子数是2n2;③最外层电子数不超过8个〔K层为最外层不超过2个〕,次外层不超过18个,倒数第三层电子数不超过32个。

电子层:一〔能量最低〕二三四五六七对应表示符号:K L M N O P Q3、短周期元素中具有特殊性排布的原子:最外层有一个电子的非金属元素:H。

最外层电子数等于次外层电子数的元素:Be、Ar。

最外层电子数是次外层电子数2、3、4倍的元素:依次是C、O、Ne。

电子总数是最外层电子数2倍的元素:Be。

最外层电子数是电子层数2倍的元素:He、C、S。

最外层电子数是电子层数3倍的元素:O。

次外层电子数是最外层电子数2倍的元素:Li、Si 。

内层电子总数是最外层电子数2倍的元素:Li、P。

电子层数与最外层电子数相等的元素:H、Be、Al。

4.核素、同位素(1)核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。

人教版必修二第一章元素周期律知识点总结和针对练习

人教版必修二第一章元素周期律知识点总结和针对练习

一、同周期元素的相似性和递变性1、结构的相似性和递变性:相似性:同周期元素原子的电子层数相同;递变性:随着原子序数的递增,同周期元素原子的最外层电子数相同,原子半径逐渐减小。

元素的主要化合价呈现最高正价由 +1 到 +7 ( O, F 除外),最低负价由 -4 到 -1 的周期性变化。

总结:微粒半径大小比较一看电子层数:电子层数越大,半径越大二看核电荷数:电子层数相同的情况下,核电荷数越大,半径越小三看电子数:电子层数和核电荷数相同的情况下,电子数越多,半径越大2、化学性质的相似性和递变性(1) 钠、镁、铝性质的比较,试填下表。

(2)硅、磷、硫、氯的性质比较,试填下表。

题型训练:1、下列微粒半径的大小关系,不正确的是 (D ) A.F C e B a N >>> B.F O S S 2>>>- C.+2+ 2Ca K Cl S >>>-- D.He N Li Cl >>>2、下列能说明氯元素比硫元素非金属性强的是 (C ) ①l HC 比S H 2稳定; ②4O l HC 酸性比42SO H 强; ③2l C 能与S H 2反应生成S ;④l C 原子最外层有7个电子,S 原子最外层有6个电子; ⑤2l C 与e F 反应生成3l C e F ,S 与e F 反应生成S e F ; ⑥盐酸是强酸,而氢硫酸是弱酸。

A. ①②③④⑤⑥ B.①②③④⑥ C. ①②③⑤ D.②④⑥3、下列有关物质性质的说法错误的是 (C ) A.热稳定性:HI l HC > B.原子半径:g M a N > C.酸性:4232SO H SO H > D.结合质子能力:-->l C S 24、已知s A 33、r B 35位于同一周期。

下列关系正确的是 (C ) A.原子半径:P l C s A >> B.热稳定性:r HB H s A l HC 3>> C.还原性:--->>l C S s A 23 D.酸性:434243PO H SO H O s A H >>二、同主族元素的相似性和递变性1、碱金属元素(第IA 族元素并不都是碱金属——H 不是碱金属) ①相似性a.碱金属元素的原子的最外层都有1个电子,易失去电子,表现强还原性b.碱金属单质都是银白色固体(铯除外),质地柔软,延展性良好c.碱金属单质的密度都比较小,熔点比较低,导热性和导电性良好d.碱金属单质能够和氧气、氯气、硫等非金属单质反应e.碱金属单质都能和水反应:↑+=+22H MOH 2O H 2M 2,碱金属不能把金属从其盐溶液中置换出来f.碱金属的氧化物都是碱性氧化物,具有碱性氧化物的通性:MOH 2O H O M 22=+、3222CO M CO O M =+g.碱金属的氢氧化物(MOH )基本都是可溶性的强碱。

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物质结构 元素周期律第一节 元素周期表一.元素周期表的结构周期序数=核外电子层数 主族序数=最外层电子数原子序数 = 核电荷数 = 质子数 = 核外电子数短周期(第 、 、 周期)周期: 个(共七个横行)周期表 长周期(第4、5、6、7周期)主族 个:ⅠA-ⅦA族: 个(共 个纵行)副族7个:IB-ⅦB第Ⅷ族1个( 个纵行)零族(1个)稀有气体元素二.元素的性质和原子结构(一)碱金属元素:1.原子结构 相似性:最外层电子数相同,都为_______个递变性:从上到下,随着核电核数的增大,电子层数增多2.碱金属化学性质的相似性: 4Li + O 2 Li 2O 2Na + O 2 Na 2O 22 Na + 2H 2O = 2NaOH + H 2↑ 2K + 2H 2O = 2KOH + H 2↑2R + 2 H 2O = 2 ROH + H 2 ↑产物中,碱金属元素的化合价都为+1价。

结论:碱金属元素原子的最外层上都只有_______个电子,因此,它们的化学性质相似。

3.碱金属化学性质的递变性:递变性:从上到下(从Li 到Cs ),随着核电核数的增加,碱金属原子的电子层数逐渐增多,原子核对最外层电子的引力逐渐减弱,原子失去电子的能力 ,即金属性逐渐 。

所以从Li 到Cs 的金属性逐渐增强。

结论:1)原子 的递变性导致化学性质的递变性。

2)金属性强弱的判断依据:与水或酸反应越容易,金属性越 ;最高价氧化物对应的水化物(氢氧化物)碱性越强,金属性越 。

4.碱金属物理性质的相似性和递变性:1)相似性:银白色固体、硬度小、密度小(轻金属)、熔点低、易导热、导电、有展性。

2)递变性(从锂到铯):①密度逐渐增大( 与 反常) ②熔点、沸点逐渐3)碱金属原子结构的相似性和递变性,导致物理性质同样存在相似性和递变性。

小结:碱金属原子结构的相似性和递变性,导致了碱金属化学性质、物理性质的相似性和递变性。

递变性:同主族从上到下,随着核电核数的增加,电子层数逐渐_______,原子核对最外层电子的引力逐渐________,原子失去电子的能力________,即金属性逐渐_______。

(二)卤族元素:1.原子结构 相似性:最外层电子数相同,都为_________个递变性:从上到下,随着核电核数的增大,电子层数增多点燃 点燃2.卤素单质物理性质的递变性:(从F2到I2)(1)卤素单质的颜色逐渐 ;(2)密度逐渐 ;(3)单质的熔、沸点 3.卤素单质与氢气的反应: X2 + H 2 =2 HX卤素单质与H 2 的剧烈程度:依次 ;生成的氢化物的稳定性:依次4.卤素单质间的置换2NaBr +Cl 2 =2NaCl + Br 2 氧化性:Cl 2________Br 2 ; 还原性:Cl -_____Br -2NaI +Cl 2 =2NaCl + I 2 氧化性:Cl 2_______I 2 ; 还原性:Cl -_____I -2NaI +Br 2 =2NaBr + I 2 氧化性:Br 2_______I 2 ; 还原性:Br -______I -结论:单质的氧化性:依次 ,对于阴离子的还原性:依次5. 非金属性的强弱的判断依据:1. 从最高价氧化物的水化物的酸性强弱,或与H 2反应的难易程度以及氢化物的稳定性来判断。

2. 同主族从上到下,金属性和非金属性的递变:同主族从上到下,随着核电核数的增加,电子层数逐渐增多,原子核对最外层电子的引力逐渐________,原子得电子的能力________,失电子的能力________,即非金属性逐渐_______,金属性逐渐__________。

3. 原子结构和元素性质的关系:原子结构决定元素性质,元素性质反应原子结构。

同主族原子结构的相似性和递变性决定了同主族元素性质的相似性和递变性。

三.核素(一)原子的构成:(1)原子的质量主要集中在原子核上。

(2)质子和中子的相对质量都近似为1,电子的质量可忽略。

(3)原子序数 = 核电核数 = 质子数 = 核外电子数(4)质量数(A )=质子数(Z )+中子数(N )(5)在化学上,我们用符号A Z X 来表示一个质量数为A ,质子数为Z 的具体的X 原子。

(二)核素核素:把具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子称为核素。

一种原子即为一种核素。

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为同位素。

或:同一种元素的不同核素间互称为同位素。

(1)两 同:质子数相同、同一元素(2)两不同:中子数不同、质量数不同(3)属于同一种元素的不同种原子第二节 元素周期律原子A ZX 原子核质子 Z 个 中子 N 个=(A -Z )个核外电子 Z 个一.原子核外电子的排布1.在多个电子的原子里,核外电子是分层运动的,又叫电子分层排布。

2.电子总是尽先排布在能量最低的电子层里。

3.核外电子的排布规律(1)各电子层最多容纳的电子数是(n表示电子层)(2)最外层电子数不超过个(K层是最外层时,最多不超过2个);次外层电子数目不超过18个;倒数第三层不超过32个。

(3)核外电子总是尽先排布在能量最低的电子层,然后由里向外从能量低的电子层逐步向能量高的电子层排布。

【练习】14.填写下表:二.元素周期律:1.核外电子层排布:随着原子序数的递增,每隔一定数目的元素,会重复出现原子“最外层电子从_______个递增到_________个的情况(K层由1-2)而达到结构的变化规律。

2.最高正化合价和最低负化合价:随着原子序数的递增,每隔一定数目的元素,会重复出现原子最高价由+1+7,中部出现负价,由-4-1的变化规律。

(1)O、F无正价,金属无负价(2)最高正化合价:+1→+7最低负化合价:-4→-1→0(3)最高正化合价=最外层电子数=主族序数(4)最高正化合价+∣最低负化合价∣=________(5)最高正化合价+最低负化合价=0 、2、 4、 6最外层电子数= 4 5 6 7三.元素金属性和非金属性的递变:△1.2Na + 2H2O =2NaOH + H2↑(容易) Mg + 2 H2O 2Mg(OH)2 + H2↑(较难)金属性:Na > Mg2.Mg + 2HCl =MgCl2+ H2↑(容易) 2Al + 6 HCl =2AlCl3 +3H2↑(较难)金属性:Mg > Al 根据1、2得出:金属性Na > Mg > Al 3.碱性 NaOH > Mg(OH)2> Al(OH)3 金属性:金属性Na > Mg > Al Na Mg Al金属性逐渐减弱4.结论:Si P S Cl单质与H2的反应越来越容易生成的氢化物越来越稳定最高价氧化物对应水化物的酸性逐渐增强故:非金属性逐渐增强。

Na Mg Al Si P S Cl金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强同周期从左到右,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强5.随着原子序数的递增,元素的核外电子排布、主要化合价、金属性和非金属性都呈现周期性的变化规律,这一规律叫做元素周期律。

四、同周期、同主族金属性、非金属性的变化规律是:1. 周期表中金属性、非金属性之间没有严格的界线。

在分界线附近的元素具有金属性又具有非金属性。

2. 金属性最强的在周期表的左下角是,Cs;非金属性最强的在周期表的右上角,是F。

3.元素化合价与元素在周期表中位置的关系。

4.元素周期表和元素周期律对我们的指导作用①在周期表中寻找新的农药。

②在周期表中寻找半导体材料。

③在周期表中寻找催化剂和耐高温、耐腐蚀的合金材料。

第三节化学键一.离子键1.离子键:阴阳离子之间强烈的相互作用叫做离子键。

相互作用:静电作用(包含吸引和排斥)离子化合物:像NaCl这种由离子构成的化合物叫做离子化合物。

(1)活泼金属与活泼非金属形成的化合物。

如NaCl、Na2O、K2S等(2)强碱:如NaOH、KOH、Ba(OH)2、Ca(OH)2等(3)大多数盐:如Na2CO3、BaSO4(4)铵盐:如NH4Cl小结:一般含金属元素的物质(化合物)+铵盐。

(一般规律)注意:酸不是离子化合物。

离子键只存在离子化合物中,离子化合物中一定含有离子键。

2.电子式电子式:在元素符号周围用小黑点(或×)来表示原子的最外层电子(价电子)的式子叫电子式。

用电子式表示离子化合物形成过程:(1)离子须标明电荷数;(2)相同的原子可以合并写,相同的离子要单个写;过氧化钠(3)阴离子要用方括号括起;氯化铵(4)不能把“→”写成“=”;(5)用箭头标明电子转移方向(也可不标)。

二.共价键1用电子式表示HCl的形成过程:2.共价化合物:以共用电子对形成分子的化合物叫做共价化合物。

化合物离子化合物共价化合物化合物中不是离子化合物就是共价化合物3.共价键的存在:非金属单质:H2、X2、N2等(稀有气体除外)共价化合物:H2O、CO2、SiO2、H2S等复杂离子化合物:强碱、铵盐、含氧酸盐4.共价键的分类:非极性键:在同种元素..的原子间形成的共价键为非极性键。

共用电子对不发生偏移。

极性键:在不同种元素..的原子间形成的共价键为极性键。

共用电子对偏向吸引能力强的一方。

三.电子式:定义:在元素符号周围用小黑点(或×)来表示原子的最外层电子(价电子)的式子叫电子式。

1.原子的电子式二氧化硫2.阴阳离子的电子式:(1)阳离子简单阳离子:离子符号即为电子式,如Na+、、Mg2+等复杂阳离子:如NH4+ 电子式:_______________(2)阴离子简单阴离子:、复杂阴离子:3.物质的电子式:(1)离子化合物:阴、阳离子的电子式结合即为离子化合物的电子式。

AB型:NaCl__________________,MgO_________________。

A2B型:如Na2O _______________AB2型:如MgCl2 :_________________(2)某些非金属单质:如:Cl2______ O2_________等(3)共价化合物:如HCl_________、CO2_____________、NH3__________、CH4_________4.用电子式表示形成过程:。

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