苏教版高一化学必修二全书复习纲要(整理)
高一化学下学期必修2期末复习纲要
高一化学下学期必修2期末复习纲要高一化学下学期必修2期末复习纲要高一化学下学期必修2期末复习纲要专题1微观结构与物质的多样性一、原子核外电子的排布1、原子序数=核电核数=质子数=核外电子数质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)的含义元素、核素、同位素、质量数元素:具有相同质子数的同一类原子的总称核素: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。
原子结构示意图2、原子核外电子排布规律的初步学问(1)核外电子是分层排布的:K、L、M、N(2)能量最低原理:总是尽可能先排布在能量低的电子层里2(3)各层最多容纳的电子数目是2n(4)最外层电子数目不超过8个,次外层不超过18个背:1~20号元素,娴熟书写原子的结构示意图。
规则是:按K、L、M、N的顺序由低到高,能近则近,不近则退。
3、原子结构和元素性质的关系例:1、同一原子的各个电子层中,能量最低的是层。
2、美国科学家得到一种质子数为112,质量数为256的新元素,则该元素的核外电子数为,其原子序数为,中子数为。
二、元素周期律要求能以第3周期元素为例,简要说明同周期元素性质递变规律;能以IA、VIIA族元素为例,简要说明同主族元素性质递变规律;能说出1~18号元素及金属、非金属元素在周期表中的位置及其性质的递变规律。
1、元素周期律: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。
(1)最外层电子排布呈周期性变化(2)半径呈周期性变化半径打算因素:①电子层数②核电荷数③核外电子数(3)元素主要化合价呈周期性变化①O、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→0③最高正化合价=最外层电子数=主族序数④∣最低负化合价∣=8-最高正化合价(4)元素性质呈周期性变化:P9图1-6背:1、推断元素金属性强弱的方法(失电子能力)(1)单质跟水或酸反应置换出氢越简单(2)最高价氧化物的水化物的碱性越强(3)单质的还原性越强(4)相应离子的氧化性越弱,则元素金属性越强2、推断元素非金属性强弱的方法(得电子能力)高一化学下学期必修2期末复习纲要(1)单质与氢气生成气态氢化物越简单(2)气态氢化物的稳定性越稳定(3)最高价氧化物的水化物的酸性越强(4)单质的还原性越强(5)相应离子的还原性越弱则元素非金属性越强3、氢化物和最高价氧化物的化学式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.卤素单质物理性质的递变性:(从F2到I2)(1)卤素单质的颜色渐渐加深;(2)密度渐渐增大;(3)单质的熔、沸点升高③.卤素单质与氢气的反应:X2+H2=2HX 卤素单质与H2的猛烈程度:依次减弱;生成的氢化物的稳定性:依次减弱④.卤素单质间的置换--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:单质的氧化性:依次减弱,对于阴离子的还原性:依次增加三、元素周期表及其应用1、周期序数=电子层数主族的族序数=最外层电子数周期:7个(共七个横行)第1、2、3周期为短周期周期表族:7个主族:ⅠA,ⅡA,ⅢA,ⅣA,ⅤA,ⅥA,ⅦA,7个副族,1个第Ⅷ族(3个纵行),1个零族(稀有气体)2、元素周期表的应用P9了解元素周期表在科学研究和生产实践中的广泛应用。
高一下学期苏教版化学必修2期末复习纲要(江苏地区专用)
高一下学期苏教版化学必修2期末复习纲要(专题1-3)专题1微观结构与物质的多样性一、核外电子排布与周期性(1).原子结构1、电荷关系:2、质量关系3、原子组成:4、核素:5、同位素:(2).原子核外电子的排布1、电子分层排布:2、核外电子的排布规律:二.、元素周期律:(1)元素周期律(重点)1.化合价变化规律: 2.原子半径变化规律3.元素金属性和非金属性的递变A.元素的金属性和非金属性强弱的的判断依据(难点)B.元素性质随周期和同主族的变化规律(2)元素周期表的结构:“位,构,性”三者之间的关系(重难点)(3).元素周期表和元素周期律的应用:1.处于金属与非金属分界线附近的元素具有金属性又具有非金属性结构特点:数 = 数2.金属性最强的在周期表的左下角;非金属性最强的在周期表的右上角。
3.微粒半径大小的比较规律:三.微粒之间的相互作用1、化学键(重点):化学反应的本质:(1)离子键:存在于化合物中A.概念:B.离子化合物: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)共价键:共价键的存在:单质:H2、X2、N2等(除)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、过氧化物B.共价化合物:除离子化合物之外都是共价化合物(3).电子式:①.原子的电子式:②.阴阳离子的电子式:③.物质的电子式:NaOH Na2O2 NH4Cl N2 O2 CO2 NH3 CCl4 HClO C2H4 H2O2 H2O④.用电子式表示形成过程:2、分子间作用力:由分子构成的物质,分子间作用力是影响物质熔沸点和溶解性的重要因素。
3、相似的物质,越大,越大,越高3、从微观结构看物质的多样性(1)同素异形体: A.特点: B.实例:(2)同分异构体 A.特点: B.实例:①类别异构:碳原子数相同的:②碳链异构:如:③位置异构:如:(3)四类晶体的组成微粒、微观结构、作用力及性质差异。
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高中化学必修2知识点归纳总结第一单元原子核外电子排布与元素周期律一、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.X 原子序数=核电荷数=质子数=原子的核外电子核外电子(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 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各电子层最多容纳的电子数是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.元素、核素、同位素元素:具有相同核电荷数的同一类原子的总称。
核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。
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。
苏教版高一化学必修二全书复习纲要
苏教版高一化学必修二全书复习纲要Revised by Jack on December 14,2020苏教版高一化学必修2复习纲要专题1 微观结构与物质的多样性复习纲要一、原子结构与元素原子核外电子排布规律 (一)、原子结构:原子的表示方法:X A Z ,其中X 是原子符号,A 表示质量数,Z 表示质子数。
原子:核电荷数= = =原子序数 质量数= + ≈相对原子质量阳离子:(a A m+)核外电子数=质子数 - 所带电荷数,即核外电子数=a-m 阴离子:(b B n-)核外电子数=质子数 + 所带电荷数,即核外电子数=b+n (二)、同位素: 叫同位素。
(要点)两同:质子数相同,同种元素;两不同:中子数不同,不同原子. (三)、核外电子排布规律在含有多个电子的原子中,能量低的电子通常在离核较 的区域内运动,能量高的电子通常在离核较 的区域内运动。
据此可以认为:电子在原子核外距核由 到 ,能量是由低到高的方式进行排布。
通常把能量最 、离核最 的电子层叫第一层,由里往外以此类推,共有 个电子层,分别用字母 、 、 、 、 、 、 表示,每层最多容纳的电子数为 个。
而最外层电子数不得超过 个(K 层为最外层时,电子数不超过2个),次外层不得超过18个。
(四)、画出1-20号元素的原子结构示意图和离子结构示意图 请画出以下粒子的结构示意图二、原子结构、元素周期律、元素周期表的关系(一)、原子结构与元素周期表的关系核电荷数===原子序数周期序数=;最高正价+|最低负价|=8主族序数=最外层电子数=最高正价(O、F除外)周期表结构现行元素周期表的编排原则与特点:周期:每个横行称为周期;同周期,最外层电子数从1增加到8。
(第一周期除外)族:每个纵行称为族;同主族,最外层电子数相同。
注意:一定要记住主族的表示方法。
(二)、元素周期律:随着原子序数的递增,元素的原子半径(除稀有气体元素外)、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。
高一化学必修二总复习提纲总结
Z 高一化学必修二总复习提纲第一章物质结构元素周期律一、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( A X )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 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各电子层最多容纳的电子数是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.元素、核素、同位素元素:具有相同核电荷数的同一类原子的总称。
核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。
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。
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第一章物质结构元素周期律1。
原子结构:如:的质子数与质量数,中子数,电子数之间的关系2. 元素周期表和周期律(1)元素周期表的结构A。
周期序数=电子层数B。
原子序数=质子数C. 主族序数=最外层电子数=元素的最高正价数D. 主族非金属元素的负化合价数=8-主族序数E。
周期表结构(2)元素周期律(重点)A. 元素的金属性和非金属性强弱的比较(难点)a. 单质与水或酸反应置换氢的难易或与氢化合的难易及气态氢化物的稳定性b. 最高价氧化物的水化物的碱性或酸性强弱c。
单质的还原性或氧化性的强弱(注意:单质与相应离子的性质的变化规律相反)B. 元素性质随周期和族的变化规律a。
同一周期,从左到右,元素的金属性逐渐变弱b. 同一周期,从左到右,元素的非金属性逐渐增强c。
同一主族,从上到下,元素的金属性逐渐增强d。
同一主族,从上到下,元素的非金属性逐渐减弱C. 第三周期元素的变化规律和碱金属族和卤族元素的变化规律(包括物理、化学性质)D. 微粒半径大小的比较规律:a. 原子与原子b. 原子与其离子c. 电子层结构相同的离子(3)元素周期律的应用(重难点)A。
“位,构,性”三者之间的关系a。
原子结构决定元素在元素周期表中的位置b. 原子结构决定元素的化学性质c. 以位置推测原子结构和元素性质B。
高一化学必修二知识点总结归纳总复习提纲
高一化学必修二知识点总结归纳总复习提纲第一章 物质结构 元素周期律一、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.) 原子序数=核电荷数=质子数=原子的核外电子(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。
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 3.元素、核素、同位素元素:具有相同核电荷数的同一类原子的总称。
核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。
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。
苏教版化学必修2复习纲要(专题1、3、4)
苏教版化学必修2复习纲要(专题1、3、4)专题1 微观结构与物质的多样性一、核外电子排布与周期性 (1).原子结构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AZ X 来表示一个质量数为A ,质子数为Z 的具体的X 原子。
如:的质子数与质量数,中子数,电子数之间的关系6、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。
7、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 (2).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。
电子总是尽先排布在能量最低的电子层里。
2、核外电子的排布规律①各电子层最多容纳的电子数是2n 2(n 表示电子层)②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。
二.、元素周期律 (1)元素周期律(重点) 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。
①O 、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∣=________ 3.元素金属性和非金属性的递变A. 元素的金属性和非金属性强弱的的判断依据(难点)a. 单质与水或酸反应置换氢的难易或与氢化合的难易及气态氢化物的稳定性b. 最高价氧化物的水化物的碱性或酸性强弱原子AZ X原子核质子 Z 个中子 N 个=(A -Z )个核外电子 ZZAn Rc. 单质的还原性或氧化性的强弱(注意:单质与相应离子的性质的变化规律相反)B. 第三周期元素的变化规律和碱金属族元素的变化规律(包括物理、化学性质)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 > Al3.碱性 NaOH > Mg(OH)2> Al(OH)3 金属性:金属性Na > Mg > AlNa 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。
高一化学必修二知识点总结归纳总复习提纲(精华)
高一化学必修二知识点总结归纳总复习提纲(精华)高一化学必修二知识点总结第一章:物质结构元素周期律一、原子结构原子由质子、中子和电子组成。
质子数等于原子序数,核外电子数等于原子的核电荷数。
阴离子和阳离子的核外电子数分别为质子数减电荷数和质子数加电荷数。
前20个元素的核外电子排布需要熟背。
二、元素周期表元素周期表按原子序数递增的顺序从左到右排列,将电子层数相同的元素排成横行,最外层电子数相同的元素按电子层数递增的顺序排成纵行。
主族序数等于原子最外层电子数,周期数等于最外层电子层数。
三、元素周期律元素周期律是指当元素按原子序数排列时,其物理和化学性质呈现周期性变化。
主族元素的性质随着周期数增加而变化,副族元素的性质随着主量子数增加而变化。
元素周期律是指元素的性质(如核外电子排布、原子半径、主要化合价、金属性、非金属性等)随核电荷数递增而呈现周期性变化的规律。
这种周期性变化实质上是由于元素原子核外电子排布的周期性变化所导致的。
Ⅱ)同周期元素性质递变规律:以第三周期元素为例,其电子排布、原子半径、主要化合价、金属性、非金属性、单质与水或酸置换难易、氢化物的化学式、与H2化合的难易、氢化物的稳定性、最高价氧化物的化学式及对应水化物、变化规律、酸碱性等都有一定的规律性。
其中,电子层数相同,最外层电子数依次增加,原子半径依次减小,金属性减弱,非金属性增加,碱性减弱,酸性增强。
Ⅲ)判断元素金属性和非金属性强弱的方法:金属性强(弱)的元素单质与水或酸反应生成氢气容易(难),氢氧化物碱性强(弱),相互置换反应强(弱),单质的还原性(或离子的氧化性)和原电池中正负极判断,金属腐蚀难易。
非金属性强(弱)的元素单质与氢气易(难)反应,生成的氢化物稳定(不稳定),最高价氧化物的水化物(含氧酸)酸性强(弱),相互置换反应强(弱),单质的氧化性(或离子的还原性)。
Ⅳ)同周期比较:在同一个周期内,元素的性质随着核电荷数递增而呈现周期性变化。
化学必修二苏教版提纲
化学必修二苏教版提纲化学预习时遇到疑难点,而自己又一时解决不了,应把它们集中起来用(笔记本)记录下来,课后再做好提纲,下面我给大家共享一些化学必修二苏教版提纲,盼望能够关心大家,欢迎阅读!化学必修二苏教版提纲一、原子半径同一周期(稀有气体除外),从左到右,随着原子序数的递增,元素原子的半径递减;同一族中,从上到下,随着原子序数的递增,元素原子半径递增。
二、主要化合价(正化合价和最低负化合价)同一周期中,从左到右,随着原子序数的递增,元素的正化合价递增(从+1价到+7价),第一周期除外,其次周期的O、F元素除外;最低负化合价递增(从-4价到-1价)第一周期除外,由于金属元素一般无负化合价,故从ⅣA族开头。
三、元素的金属性和非金属性同一周期中,从左到右,随着原子序数的递增,元素的金属性递减,非金属性递增;同一族中,从上到下,随着原子序数的递增,元素的金属性递增,非金属性递减;四、单质及简洁离子的氧化性与还原性同一周期中,从左到右,随着原子序数的递增,单质的氧化性增加,还原性减弱;所对应的简洁阴离子的还原性减弱,简洁阳离子的氧化性增加。
同一族中,从上到下,随着原子序数的递增,单质的氧化性减弱,还原性增加;所对应的简洁阴离子的还原性增加,简洁阳离子的氧化性减弱。
元素单质的还原性越强,金属性就越强;单质氧化性越强,非金属性就越强。
五、价氧化物所对应的水化物的酸碱性同一周期中,元素价氧化物所对应的水化物的酸性增加(碱性减弱);同一族中,元素价氧化物所对应的水化物的碱性增加(酸性减弱)。
六、单质与氢气化合的难易程度同一周期中,从左到右,随着原子序数的递增,单质与氢气化合越简单;同一族中,从上到下,随着原子序数的递增,单质与氢气化合越难。
七、气态氢化物的稳定性同一周期中,从左到右,随着原子序数的递增,元素气态氢化物的稳定性增加;同一族中,从上到下,随着原子序数的递增,元素气态氢化物的稳定性减弱。
此外还有一些对元素金属性、非金属性的推断依据,可以作为元素周期律的补充:随着从左到右价层轨道由空到满的渐渐变化,元素也由主要显金属性向主要显非金属性渐渐变化。
化学必修2 复习纲要
必修2第一章<<物质结构元素周期律>>复习纲要本章内容大体可分为三部分: 一.原子结构.二.元素周期表和元素周期律.三.化学键.一.原子结构.1.原子的构成:质子(Z):带一个单位正电荷.原子核原子A Z X 中子(N):不带电核外电子:带一个单位负电荷.质量数:忽略电子的质量,将质子和中子的相对质量取近似整数值相加所得的数值.即:质量数(A)=质子数(Z) +中子数(N)在中性原子中:核电荷数 = 质子数 = 核外电子数在离子中:阳离子(A Z X n+)核外电子数 = Z - n:阴离子(A Z X m-)核外电子数 = Z + m2.元素,核素,同位素.元素:具有相同的核电荷数(即质子数)的同一类原子总称为元素.如:H,O,C等.核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子叫做核素.如:1H,12C等.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.如:1H, 2H(D), 3H(T)是氢元素的三种同位素.12C, 13C, 14C是碳的三种同位素.同位素顾名思义在元素周期表中占有同一个位臵,同位素的质子数相同,中子数不同,或者说质量数不同,其化学性质几乎完全相同.3.原子的相对原子质量和元素的相对原子质量.原子的相对原子质量:国际上以一种12C原子质量的1/12为标准,其它原子的质量与其相比所得的数值.即:某原子的相对质量=某原子的质量/(12C原子质量×1/12)元素的平均相对原子质量: M=M1×X1%+M2×X2%+M3×X3%+------元素的近似平均相对原子质量: M=A1×X1%+A2×X2%+A3×X3%+------4.原子核外电子的排布:核外电子的分层排布:电子层数(n): 1 2 3 4 5 6 7符号: K L M N O P Q能量: K ﹤ L ﹤ M ﹤ N ﹤ O ﹤ P ﹤ Q距原子核距离: 近远核外电子排布规律:(1).各电子层最多容纳的电子数为:2n2 (n为电子层数).如:K---2 L---8 M---18 N---32 O---50.(2).最外层电子数最多不超过8个(当K层为最外层时,最多不超过2个).(3).次外层电子数最多不超过18个,倒数第三层电子数最多不超过32个.(4).能量最低原理:电子总是尽可能地从内层排起,当一层充满后再排下一层.表示方法:原子结构示意图表示-可表示原子或离子.掌握1-20号元素核外电子排布.二.元素周期表元素周期律原子序数:按核电荷数由小到大的顺序给元素编号,这种序号叫做该元素的原子序数.原子序数 = 核电荷数 = 质子数 = 核外电子数1.元素周期表的结构:三个短周期:第一、二、三周期(元素种数分别为:2、8、8种)。
高一化学必修二总复习提纲
实用文档Z 高一化学必修二总复习提纲第一章物质结构元素周期律一、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( A X )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 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各电子层最多容纳的电子数是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.元素、核素、同位素元素:具有相同核电荷数的同一类原子的总称。
核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。
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。
苏教版高一化学必修二全书复习纲要(整理)
苏教版高一化学必修2复习纲要专题1 微观结构与物质的多样性复习纲要一、原子结构与元素原子核外电子排布规律 (一)、原子结构:原子的表示方法:X A Z ,其中X 是原子符号,A 表示质量数,Z 表示质子数。
原子:核电荷数= = =原子序数 质量数= + ≈相对原子质量阳离子:(a A m+)核外电子数=质子数 - 所带电荷数,即核外电子数=a-m 阴离子:(b B n-)核外电子数=质子数 + 所带电荷数,即核外电子数=b+n (二)、同位素: 叫同位素。
(要点)两同:质子数相同,同种元素;两不同:中子数不同,不同原子. (三)、核外电子排布规律在含有多个电子的原子中,能量低的电子通常在离核较 的区域内运动,能量高的电子通常在离核较 的区域内运动。
据此可以认为:电子在原子核外距核由 到 ,能量是由低到高的方式进行排布。
通常把能量最 、离核最 的电子层叫第一层,由里往外以此类推,共有 个电子层,分别用字母 、 、 、 、 、 、 表示,每层最多容纳的电子数为 个。
而最外层电子数不得超过 个(K 层为最外层时,电子数不超过2个),次外层不得超过18个。
(四)、画出1-20号元素的原子结构示意图和离子结构示意图 请画出以下粒子的结构示意图二、原子结构、元素周期律、元素周期表的关系(一)、原子结构与元素周期表的关系核电荷数===原子序数周期序数=;最高正价+|最低负价|=8主族序数=最外层电子数=最高正价(O、F除外)周期表结构现行元素周期表的编排原则与特点:周期:每个横行称为周期;同周期,最外层电子数从1增加到8。
(第一周期除外)族:每个纵行称为族;同主族,最外层电子数相同。
注意:一定要记住主族的表示方法。
(二)、元素周期律:随着原子序数的递增,元素的原子半径(除稀有气体元素外)、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。
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叫做元素周期律。
高一化学必修二知识点总结归纳总复习提纲
高一化学必修二知识点总结归纳总复习提纲第一章 物质结构 元素周期律一、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.) 原子序数=核电荷数=质子数=原子的核外电子(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。
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 3.元素、核素、同位素元素:具有相同核电荷数的同一类原子的总称。
核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。
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。
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高一化学必修二知识点总结归纳总复习提纲第一章 物质结构 元素周期律一、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.) 原子序数=核电荷数=质子数=原子的核外电子(Z 个)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 3.元素、核素、同位素元素:具有相同核电荷数的同一类原子的总称。
核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。
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:7周期 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。
期表左下方)第ⅦA族卤族元素:F Cl Br I At (F是非金属性最强的元素,位于周期表右上方)★判断元素金属性和非金属性强弱的方法:(1)金属性强(弱)——①单质与水或酸反应生成氢气容易(难);②氢氧化物碱性强(弱);③相互置换反应(强制弱)Fe+CuSO4=FeSO4+Cu。
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苏教版高一化学必修2复习纲要专题1 微观结构与物质的多样性复习纲要一、原子结构与元素原子核外电子排布规律 (一)、原子结构:原子的表示方法:X AZ ,其中X 是原子符号,A 表示质量数,Z 表示质子数。
原子:核电荷数= = =原子序数 质量数= + ≈相对原子质量阳离子:(a A m+)核外电子数=质子数 - 所带电荷数,即核外电子数=a-m 阴离子:(b B n-)核外电子数=质子数 + 所带电荷数,即核外电子数=b+n (二)、同位素: 叫同位素。
(要点)两同:质子数相同,同种元素;两不同:中子数不同,不同原子. (三)、核外电子排布规律在含有多个电子的原子中,能量低的电子通常在离核较 的区域内运动,能量高的电子通常在离核较 的区域内运动。
据此可以认为:电子在原子核外距核由 到 ,能量是由低到高的方式进行排布。
通常把能量最 、离核最 的电子层叫第一层,由里往外以此类推,共有 个电子层,分别用字母 、 、 、 、 、 、 表示,每层最多容纳的电子数为 个。
而最外层电子数不得超过 个(K 层为最外层时,电子数不超过2个),次外层不得超过18个。
(四)、画出1-20号元素的原子结构示意图和离子结构示意图二、原子结构、元素周期律、元素周期表的关系(一)、原子结构与元素周期表的关系核电荷数===原子序数周期序数=;最高正价+|最低负价|=8主族序数=最外层电子数=最高正价(O、F除外)周期表结构现行元素周期表的编排原则与特点:周期:每个横行称为周期;同周期,最外层电子数从1增加到8。
(第一周期除外)族:每个纵行称为族;同主族,最外层电子数相同。
注意:一定要记住主族的表示方法。
(二)、元素周期律:随着原子序数的递增,元素的原子半径(除稀有气体元素外)、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。
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叫做元素周期律。
元素周期律是元素的核外电子排布随着元素核电荷数的递增发生周期性变化的必然结果。
一般说来,元素的金属性就是元素的原子失电子的能力(因为金属原子的最外层电子数一般为1、2、3个,容易失电子);元素的非金属性就是元素原子的得电子的能力(因为非金属原子的最外层电子数一般为≧4个,容易得电子)。
(三)A. 元素的金属性和非金属性强弱的比较:以第三周期、第IA、ⅦA族为例:第三周期:原子半径由大到小的顺序为:Na、Mg、Al、Si、P、S、Cl 金属单质与水或酸置换出氢由易到难的顺序为:Na>Mg>Al最高价氧化物的水化物碱性由强到弱的顺序为:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3结论:金属性:Na>Mg>Al非金属单质与氢气反应由易到难的顺序为:Cl>S>P>Si气态氢化物的稳定性顺序为:HCl>H2S>PH3>SiH4最高价氧化物的水化物酸性由强到弱的顺序为:HClO4>H2SO4>H3PO4>H4SiO4或H2SiO3结论:非金属性:Cl>S>P>Si第IA族:原子半径由大到小的顺序为:Cs>Rb>K>Na>Li 金属单质与水或酸置换出氢由易到难的顺序为:Cs>Rb>K>Na>Li 最高价氧化物的水化物碱性由强到弱的顺序为:CsOH>RbOH>KOH>NaOH>LiOH结论:金属性:Cs>Rb>K>Na>Li第ⅦA族:原子半径由大到小的顺序为:F>Cl>Br>I非金属单质与氢气反应由易到难的顺序为:F2>Cl2>Br2>I2气态氢化物的稳定性顺序为:HF>HCl>HBr>HI最高价氧化物的水化物酸性由强到弱的顺序为HClO4>HBrO4>HIO4结论:非金属性:F>Cl>Br>I三、微粒间的相互作用力(化学键和分子间作用力)2、分子间作用力:分子间存在着将分子聚集在一起的作用力。
分子间作用力仅存在于由分子构成的物质,它的作用力比化学键弱(“强”或“弱”),分子间作用力是影响物质的熔沸点和溶解性重要因素之一。
主要影响物理性质。
3、氢键:一种特殊的分子间作用力。
分子间氢键的形成使水的熔沸点升高,体积增大,密度减少。
用电子式来表示以离子键结合的物质AB型:NaCl MgO (KCl CaO等) A2B型:Na2O K2S (Na2S K2O等)AB2型:MgCl2CaCl2(MgBr2CaBr2等)拓展:Na2O2NaOH离子化合物:只要含离子键的物质,一定是离子化合物。
常见的离子化合物:(1)含有活泼金属元素(ⅠA、ⅡA)的化合物;(2)铵盐。
一般用电子式表示。
用电子式、结构式来表示以共价键相结合的物质单质:H2N2(F2Cl2等)化合物:HCl H2ONH3CH4拓展:CO2H2O2CCl4用结构简式来表示下列物质甲烷乙烷乙烯乙炔苯乙醇乙醛乙酸乙酸乙酯共价化合物和某些非金属单质:可用电子式、结构式、结构简式等来表示。
四、化学键与物质类别及晶体类型的关系(一)不同类型晶体的比较:自然界的固体物质有晶态和非晶态之分。
晶体具有规则的几何外型,其本质原因是构成晶体的微粒在空间呈有规则的变化时所需克服的作用力:1、离子晶体:一定含离子键(当离子晶体中有原子团时,还含共价键)。
离子晶体在熔化或溶于水时会电离出自由移动的阴阳离子(原子团一般不电离),因此一定克服离子键。
此外,发生化学变化时也一定克服离子键。
2、原子晶体:只含共价键一种作用力,在熔化或发生化学变化时一定克服共价键。
3、分子晶体:判断分子晶体变化时所需克服的作用力的情况较复杂,一般为(1)溶于水会电离出自由移动的阴阳离子的分子晶体,如HCl、H2SO4等,需克服分子间作用力和共价键,一般说克服共价键。
(2)溶于水不会电离出自由移动的阴阳离子的分子晶体,如蔗糖、酒精等,需克服分子间作用力。
(3)熔融(不会电离出自由移动的阴阳离子)或发生“三态”变化时,需克服分子间作用力。
(4)发生化学变化时一定克服共价键。
专题二化学反应与能量转化复习纲要一、化学反应(一)化学反应速率——用来衡量化学反应进行的快慢1、概念:化学反应速率可用单位时间内反应物浓度的减少或生成物浓度的增加来表示。
2、表示方法:V= △C/△t = △n/△t·V(体积)3、单位:mol/(L·S)、mol/(L·min)、mol/(L·h)4、特点:⑴均取正.值,是平均速率。
⑵同一反应用不同物质表示速率的数值不一定...相同,因此比较同一反应中不同物质的反应速率大小,应先转化为同一物质的速率,才能进行比较。
⑶同一反应,各物质表示的速率比等于.........)..化学计量数之比(等.于.各物质的变化量之比5、反应速率的影响因素⑴内因—反应物本身的性质(决定因素)。
⑵外界因素:①反应物的浓度:其他条件相同时,反应物的浓度越大,反应速率越大。
②反应的温度;其他条件相同时,反应的温度越大,反应速率越大。
③催化剂;其他条件相同时,加入催化剂能显著加快反应速率。
④固体反应物的颗粒越小,反应物的接触面积越大,反应速率越大。
⑤反应体系的压强(只对气体才适用):其他条件相同时,反应体系的压强越大,反应速率越大。
⑥形成原电池,可加快反应速率。
(二)化学反应的限度(化学平衡)1、研究对象---- 可逆反应在相同条件下既可以向正反应方向进行,又可以向逆反应方向进行的反应。
可逆反应用表示。
可逆反应有一定限度,反应物不可能完全转化为生成物2、化学平衡的建立如果把某一个可逆反应的反应物装入密闭容器,其反应情况如下:⑴反应开始时v(正)很大,v(逆)为0。
⑵反应开始时;反应物减少,v(正)逐渐减少。
生成物由无到有逐渐增多,v(逆)从0开始逐渐增大。
⑶反应达到平衡时:v(正)=v(逆),反应混合物各组分的浓度不再发生变化。
3、化学平衡状态可逆反应在一定条件下进行到一定程度时,正反应速率和逆反应速率相等,反应物和生成物的浓度不再发生变化,称为化学平衡状态。
化学平衡状态的特征:逆:只适用于可逆反应动:动态平衡 V正≠0, V逆≠0等:V正=V逆定:各组分的浓度保持不变(不是相等,也不是某种比例)。
变;条件改变,平衡发生移动(不要求)注:化学平衡状态的判断①各组分的含量(如:质量、物质的量、体积、浓度、质量分数等)保持不变;②正逆反应速率相等(包括反应方向相对和反应速率对应相等)★4.关于化学平衡的计算“三段式”aA + bB = cC + dD起始量(浓度或物质的量)x y 0 0转化量(浓度或物质的量)e be/a ce/a de/a平衡量(浓度或物质的量)x-e y- be/a ce/a de/a二.化学反应中的热量1、吸热反应和放热反应旧化学键断裂需要吸收能量,形成化学键要放出能量(化学反应的实质)。
⑴若为吸热反应,此时反应物总能量小于生成物总能量,反应过程中需要吸收能量;⑵若为放热反应,此时反应物总能量大于生成物总能量,反应过程中需要放出能量。
H2(g) + Cl2(g)==2HCl(g) △H=-184.6kJ·mol-12HCl(g)===H2(g) + Cl2(g) △H=+184.6kJ·mol-13、常见的放热反应:如:(1)酸碱中和反应(2)金属与酸的反应(3)大多数的化合反应(4)所有的燃烧反应、爆炸反应。
注意:浓硫酸、氢氧化钠固体溶于水放出热量,一般认为不是放热反应。
4、常见的吸热反应如:(1)大多数分解反应(2)需不断加热的反应(3)铵盐和碱的反应(4)C(s)+CO2(g)2CO(g)、C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)注意:硝酸铵溶于水吸收热量,一般认为不是吸热反应。
5、热化学方程式的书写:(1)注意标明反应物、生成物的聚集状态;(2)注意△H<0为放热反应,△H>0为吸热反应;(3)注意单位为92 kJ·mol-1。
(4)化学计量数只表示物质的量,单位为mol,可以是整数、分数。
(5)化学计量数与△H存在正比例关系,因此化学计量数与△H要一致。
例:①1/2H2(g)+ 1/2I2(g)====HI(g);△H = -26kJ·mol-1②H2(g)+ I2(g)====2HI(g);△H = -52kJ·mol-1三.化学能与电能的转化(一)原电池:1、定义:把化学能转化为电能的装置。
原理:氧化还原反应。
2、电极反应锌--铜—稀硫酸原电池负极:Zn - 2e-= Zn2+(氧化反应)正极:2H+ +2e-= H2↑(还原反应)总反应:Zn + 2H+ = Zn2+ + H2↑电子从负极(锌)经导线流向正极(铜);电流从正极流向负极;电解质溶液中的阴离子移向负极(锌,锌失电子,带正电,吸引阴离子),阳离子移向正极(铜,电子转移到铜,铜带负电,吸引阳离子)。