高一化学必修2_第一章复习课件

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例如:NaCl、KCl、NH4Cl、NaOH等。
共价键 1、定义:原子间通过共用电子对所形 成的相互作用。
2、形成元素: 1)同种或不同种非金属元素结合; 2)部分金属元素元素原子与非金属元素, 如AlCl3 ;BeCl2 ; 3、共价化合物:以共用电子对形成分子 的化合物。 4、共价键的存在:HCl、H2等,一些 离子化合物中,如NaOH、Na2O2等。
分子结构和化学键
用电子式表示离子键、共价键的形成过程
.+
2+
H.
H × ×H
离子键和共价键的比较
离子键
共价键
成键微粒 阴、阳离子
原子
成键本质 静电作用
表示方法 Na+ [:C·l·:]··
成键元素 活泼金属与活 泼非金属元素
共用电子对
·· ··
H
C··l ··
同种或不同价化合 子化合物中 物及部分离子化合物中

卤素的性质

相似形
递变性
称 最外层 物理 化学 电子 熔点 沸点 密度 化学
电子数 性质 性质 层数
性质

氯 溴 碘
7
单质 的熔, 沸点 较低, 颜色 较深
单质 具有 强的 氧化

逐 渐 增 多
逐 渐 升 高
非 逐逐金 渐渐属 升增性 高大逐
渐 减 弱
五、化学键
定义:相邻的两个或多个原子(或离子)
5、共价键可分为极性键和非极性键。 如:H—Cl、H—F键等为极性键;H—
H、Cl—Cl键等为非极性键。
电子式:
元素符号周围用“•”或“×”来表示原
子的最外层电子(价电子)的式子叫做电
子式。
H︰H
‥ H︰‥N︰H

人教版高中化学必修二第一章完整ppt课件

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第一章 物质结构 元素周期律 第一节 元素周期表
ppt精选版
1
第1课时 元素周期表
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2
学习目标
1.简单了解元素周期表的发展历程。 2.了解元素周期表的编排规则及结构。 3.能描述元素在元素周期表中的位置。
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3
一、元素周期表的完善历程 1. 第一张元素周期表 (1)时间 1869 年,俄国化学家门__捷__列__夫__绘制出第一张元素周期 表,是化学发展史上的重要里程碑。 (2)编排原则 ①将元素按照_相__对__原__子__质__量_____由小到大依次排列。 ②将_化__学__性__质_相似的元素放在一个纵行。
答案:C
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28
解析:考查元素周期表的结构。对主族元素,其族序数 等于最外层电子数,但副族则不是;18 列构成 16 个族,其 中第Ⅷ族包含 3 列。
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3. 已知某离子的结构示意图为 的是( )
A. 该元素位于第二周期第ⅡA 族 B. 该元素位于第二周期第Ⅷ族 C. 该元素位于第三周期第ⅡA 族 D. 该元素位于第三周期 0 族
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4. 确定该元素在周期表中的位置,形式为“第几周期第 几族”,要注意分清主族、副族、0 族、第Ⅷ族
在应用上述方法推断元素的族序数时,要特别注意第 六、七周期第ⅢB 族的锕系和镧系元素,它们的每个空格都 有 15 种元素,其后的元素需再减去 14,然后定位。
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例 2 俄罗斯科学家用含 20 个质子的钙的一种原子轰击 含 95 个质子的镅原子,结果 4 次成功合成 4 个第 115 号元 素的原子。这 4 个原子生成数微秒后衰变成第 113 号元素。 下列有关叙述正确的是( )

高一化学必修二第一章第一节 PPT课件 图文

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卤素单质与氢气反应
卤素单质与氢气反应 剧烈程度:F2>Cl2>Br2>I2 生成氢化物稳定性:HF>HCl>HBr>HI
思考与交流:
主族元素随原子核外电子层数增加,它们得失 电子能力、金属性、非金属性、递变的趋势。
规律:
同一主族中,随原子核外电子层数增 加,得电子能力逐渐减弱失电子能力逐 渐增强,非金属性逐渐减弱,金属性逐 渐增强。
相对原子质量=
mx
1 12
m
c
构成原子的粒子及其性质
1/1836 1.007
1.008
质量数
将原子核内所有的质子和中子的相对质量 取近似整数值加起来,所得的数值,叫质量数。
质量数(A)= 质子数(Z)+ 中子数(N)
表示原子组成的一种方法
X 质量数 ——A
核电荷数 —— Z
——元素符号
(核内质子数)
2
3
自然界中各同位素原子的物质的量百分比(个数含量)一般不变
四种相对原子质量
1.核素的相对原子质量(原子的相对原子质量) ---某一种原子的相对质量
2.核素的近似相对原子质量(原子的近似相对原子质量) ---原子的质量数
3.元素相对原子质量 4.元素的近似相对原子质量
EX×x%+EY×y%+ EZ ×z% 元素相对原子质量
2、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。
3、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﹥Al
卤族元素

人教版必修2化学:第一章 归纳与整理 课件(共96张PPT)

人教版必修2化学:第一章 归纳与整理 课件(共96张PPT)

2.表示方法 (1)电子排布式 按电子排入各电子层中各能级的先后顺序,用能级符号依次写出 各能级中的电子数,同时注意特例。 如:Cu:1s22s22p63s23p63d104s1 (2)简化电子排布式 “[稀有气体]+价层电子”的形式表示。 如:Cu:[Ar]3d104s1
(3)电子排布图 用方框表示原子轨道,用“↑”或“↓”表示自旋方向不同的 电子,按排入各电子层中各能级的先后顺序和在轨道中的排布 情况书写。 如S:
1.元素的电离能 第一电离能:气态电中性基态原子失去一个电子转化为气态基 态正离子所需要的能量叫做第一电离能。常用符号I1表示,单 位为kJ·mol-1。
(1)原子核外电子排布的周期性 随着原子序数的增加,元素原子的外围电子排布呈现周期性 的变化:每隔一定数目的元素,元素原子的外围电子排布重 复出现从 ns1 到 ns2np6 的周期性变化。 (2)元素第一电离能的周期性变化 随着原子序数的递增,元素的第一电离能呈周期性变化: 同周期从左到右,第一电离能有逐渐 增大 的趋势,稀有气体 的第一电离能最大 ,碱金属的第一电离能最 小 ;
同主族从上到下,第一电离能有逐渐 减小 的趋势。
说明: 同周期元素,从左到右第一电离能呈增大趋势。电子亚 层结构为全满、半满时较相邻元素要大即第ⅡA族、第ⅤA族元 素的第一电离能分别大于同周期相邻元素。如Be、N、Mg、P。
(3)元素电离能的应用 ①判断元素金属性的强弱 电离能越小,金属越容易失去电子,金属性越强;反之越弱。 ②判断元素的化合价 如果某元素的In+1≫In,则该元素的常见化合价为+n价,如钠 元素I2≫I1,所以钠元素的化合价为+1价。
8.[2013·江苏,21(A)-(2)(4)]已知元素Y基态原子的3p轨道上有

人教化学必修2第1章复习(共20张PPT)

人教化学必修2第1章复习(共20张PPT)

非 金
1.与H2化合越容易,气态氢化物越稳定,非金属性越强
属 性
2.单质氧化性越强,阴离子还原性越弱,非金属性越强 判断方法
比 较
3.最高价氧化物对应水化物的酸性越强,非金属性越强
4.An-+B→Bm-+A,则B比A非金属性强
元素性质和物质结构的常用的突破口
(1)形成化合物种类最多的元素,单质是自然界中硬度最大的元素 C (2)某元素的最高价氧化物的水化物能与其气态氢化物反应,该元素是N或S (3)在地壳中含量最多的元素是O,在地壳中含量最多的金属元素是Al (4)常温下呈液态的非金属单质是Br,金属单质是Hg。 (5)气态氢化物最稳定的元素是F。(氧和氟无正价) (6)最高价氧化物对应水化物既能与强酸反应,又有与强碱反应的元素Al
A.原子半径 物的 质大 的小 转化W<关X系<Y B.元素的非金属性Z>X>Y C.Y的氢化物常非温金常属压性下和为金液属态性考查 D.X的最高价氧化物的水化物为强酸
酸碱性考查
怎么考?考什么?
物质结构和元素周期律是每年高考中的必考内 容,题型以选择题为主,主要以短周期元素为核心, 运用“位、构、性”三者之间的关系进行元素的推断, 主要考查原子半径、化合价、金属性和非金属性、 氢化物的稳定性及酸碱性的递变规律。物质的熔沸 点,化学键考查的层次较低,重点放到对物质类别 判断和比较上。
怎么突破?
一、 把握结构,记住关系,灵活应用
二、 正确把握元素周期表的特点及各元素之间的位置关 系 三、熟悉并能准确运用元素周期律以及金属性和非金属性强 弱的判断方法
四、熟悉一些特殊元素性质和物质性质做为突破口
短周期元素中特殊的电子层结构
(1)原子核中无中子的原子 H (2)原子最外层中有一个电子的元素 H、Li、Na (3)原子电子层数与最外层电子数相等的元素 H、Be、Al (4)原子最外层电子数是电子层数2倍的元素 H、C、Si (5)原子最外层电子数是电子层数2倍的元素O (6)原子最外层电子数是次外层电子数2倍的元素 C (7)原子最外层电子数是次外层电子数3倍的元素 O (8)原子最外层电子数是电子总数的2/3的元素 C

(精品)人教版高中化学必修二第一章课件

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A. 115 号元素在第六周期 B. 113 号元素在第七周期ⅢA 族 C. 115 号和 113 号元素都是非金属元素 D. 镅元素和 115 号元素不在同一周期
[解析] 95 号元素镅、115 号元素、113 号元素,原子 序数都大于 86 而小于 118,所以都在第七周期;115 号比 118 号原子序数少 3,应在第 VA 族,113 号元素在第ⅢA 族;113 号元素和 115 号元素都是金属元素。
C. ①③
D. 仅③
答案:A
解析:不要认为在元素周期表下面展开的镧系、锕系是 周期表的两行,它们应分别处于周期表的第 6 和第 7 横行。 周期表中的 8、9、10 三个纵行为第Ⅷ族,其余则是每个纵行 各为一个族。
2. 下列关于元素周期表的说法,错误的是( ) A. 元素周期表是元素按原子序数大小排列而成的 B. 元素原子的电子层数等于其所在周期的周期序数 C. 元素原子的最外层电子数等于其所在族的族序数 D. 元素周期表中共有 18 列,16 个族
0 族元素原 子序数
2 10 18 36 54 86 118
元素名称
氦 氖 氩 氪 氙 氡 X(未知)
2. 根据要求推断元素所在周期 确定它与参照元素原子序数的关系,从而推断它所在的
周期。例如,比较该元素的原子序数与 0 族元素的原子序数 大小,找出与其相邻近的 0 族元素,那么该元素就和原子序 数大的 0 族元素处于同一周期。
行、____1_6___个族。 (2)特点:每一族中的最外层电子数__相__同____。
(3)分类及表示方法: 族可分为_主__族_____、__副__族____、__第__Ⅷ__族__和__0__族____, 其中__主__族____元素的族序数后标 A,__副__族____元素的族序数 后标 B。
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元素的化学性质
原子序数=核电荷数=质子数= 原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数 质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N) 质量数( )=质子数( )+中子数( ) )=质子数 )+中子数
A Z
表示核电荷数(质子数 Z,质量数为 质子数)为 X -表示核电荷数 质子数 为Z,质量数为
A的一个X原子 的一个 原子
原子半径示意图 原子半径示意图
H Li N a K Rb Cs Fr Be M g Ca Sr Ba Ra B Al Ga In Tl C Si Ge Sn Pb N P As Sb Bi O S Se Te Po F Cl Br I At He N e Ar Kr Xe Rn
原子半径的递变规律
族 周期
IA
IIA
IIIA
IVA
VA
VIA
VIIA
1 2 3 4 5 6 7
原子半径逐渐变小
原 子 半 径 逐 渐 变 小
周期 的 周期的 族 原子半径 小

碱金属元素的性质
似 形 递 变 性 名 相 称 最外层 物 理 化 学 电 子 熔 点 沸 点 密 度 化 学
电子数 性 质 性 质 层 数 性 质
2、元素周期律 、 元素的性质随着原子序数的递增而呈 元素周期律。 周期性变化的规律叫做元素周期律 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 同周期元素随原子序数递增, 同周期元素随原子序数递增 呈周期性变化; 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; 同周期元素随原子序数递增, 减小; 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, 原子序数)越大 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。 核对电子吸引力越强,则原子半径越小。 (3)同周期元素随原子序数递增,主要化合价呈 同周期元素随原子序数递增, 同周期元素随原子序数递增 周期性变化; 周期性变化; 最高正价: ~ 最高正价:+1~+7 最低负价: ~-1 最低负价:由-4~- ~-
离子键 1、定义:带相反电荷离子之间的相互作 定义: 称为离子键。 用称为离子键。 2、形成元素:一般由活泼金属(ⅠA、 形成元素:一般由活泼金属(ⅠA、 活泼金属 ⅡA) 活泼非金属( A)组成 组成。 ⅡA)与活泼非金属(ⅥA 、 ⅦA)组成。 3、离子化合物:由离子键构成的化合 离子化合物: 离子键构成的化合 物叫做离子化合物。 物叫做离子化合物。 例如:NaCl、KCl、 Cl、NaOH等 例如:NaCl、KCl、NH4Cl、NaOH等。
见课本17页 元素金属性和非金属性的递变 (见课本 页) 见课本 (1)同一周期从左到右元素的金属性逐渐 减弱 ,非金属性逐 同一周期从左到右元素的金属性逐渐 不包括稀有气体元素)。 不包括稀有气体元素 渐 增强 (不包括稀有气体元素 。 (2)同一主族从上到下元素的金属性逐渐增强 ,非金属性 同一主族从上到下元素的金属性逐渐 不包括稀有气体元素)。 逐渐 减弱 (不包括稀有气体元素 。 不包括稀有气体元素

同位素: 同位素:质子数相同而中子数不同的同 一种元素的不同原子互称为同位素。 一种元素的不同原子互称为同位素。 同一种元素的不同核素互称为同位素) (同一种元素的不同核素互称为同位素) 、 、 ; 、 如:1H、2H、3H;12C、14C
三、核外电子的排布规律及表示方法 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, 层里,然后由里往外,依次排布在能量较高的 电子层里(这就是能量最低原理)。 电子层里(这就是能量最低原理)。 电子层的代号 n 2、各电子层最多能容纳的电子数为 2n2 、 1 2 3 4 5 6 7 3、最外层电子数不能超过 8(当K层为最外层 、 ( 层为最外层 序号 时不能超过 2 )。 K L M N O P Q 各 4、次外层电子数不能超过 18 ,倒数第三层 、 电 与原子核 从小到大 电子数不能超过 32 。 子 的距离 层 注意:以上四条规律是相互联系的,不能孤 注意:以上四条规律是相互联系的从低到高 , 能量 立地理解。 立地理解。
五、化学键
定义:相邻的两个 多个原子 离子) 两个或 原子(或 定义:相邻的两个或多个原子 或离子
强烈的相互作用叫做化学键。 之间强烈的相互作用叫做化学键 之间强烈的相互作用叫做化学键。
离子键和共价键通称为化学键。 离子键 化学键 极性键 共价键 非极性键 化学反应的实质: 化学反应的实质:
旧化学键断裂,新化学键形成的过程。 旧化学键断裂,新化学键形成的过程。 断裂 形成的过程
H︰H ︰ H︰N︰H ︰ ︰ ‥ H ‥ H︰O︰ ︰ ︰ ‥ H H︰C︰H ︰ ︰ ‥ H
·· Cl ] Na+ [: : ··
·· H Cl ·· ··
··
分子结构和化学键
用电子式表示离子键、 用电子式表示离子键、共价键的形成过程
.
2

H H×
.
×

H
离子键和共价键的比较
离 子 键 成键微粒 阴、阳离子 成键本质 静电作用 表示方法 Na+ [ : ·· :Cl ] 共 价 键 原子 共用电子对
共价键 1、定义:原子间通过共用电子对所形 共用电子对所形 、定义:原子间通过共用电子对 成的相互作用。 成的相互作用。 2、形成元素: 、形成元素: 同种或不同种非金属元素结合 非金属元素结合; 1)同种或不同种非金属元素结合; 2)部分金属元素元素原子与非金属元素 部分金属元素元素原子与非金属元素, 2)部分金属元素元素原子与非金属元素, 如AlCl3 ;BeCl2 ; 3、共价化合物:以共用电子对形成分子 、共价化合物: 共用电子对形成分子 的化合物。 的化合物。 4、共价键的存在:HCl、H2等,一些 、共价键的存在: 、 离子化合物中, 离子化合物中,如NaOH、Na2O2等。 、
锂 钠 钾 铷 铯
1
银白, 银白, 软 ,轻 . 低 (熔 点). 略带 金色
金 逐 渐 增 强 逐 渐 逐 渐 属 逐 渐 增 性 逐 渐 增 强 性
卤素的性质
相似形 递变性 名 称 最外层 物理 化学 电子 熔点 沸点 密度 化学
电子数 性质 性质 层数 性质
氟 非 氯 7 溴 单质 的熔, 的熔, 沸点 较低, 较低, 颜色 较深 单质 具有 强的 氧化 性 逐 渐 增 多 逐 渐 升 高 逐 渐 升 高 逐 渐 增 大 金 属 性 逐 渐 减 弱 碘
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 ) 个周期 周期序数= 第1周期 2种元素 周期 种元素 三个短周期 第2周期 8种元素 周期 种元素 第3周期 8种元素 周期 种元素 第4周期 18种元素 周期 种元素 三个长周期 第5周期 18种元素 周期 种元素 第6周期 32种元素 周期 种元素 一个不完全周期:第七周期,应有32种元素 种元素, 一个不完全周期:第七周期,应有 种元素, 现有26种元素 种元素。 现有 种元素。
第一章 物质结构 元素周期律
知识结构
一、元素: 元素: 具有相同核电荷数 即核内质子数) 核电荷数( 具有相同核电荷数(即核内质子数)
的一类原子的总称。 的一类原子的总称。 原子的构成: 二、原子的构成: 决定 元素 质子 种类 原子核 原子
{ {
中子 核外电子 决定
}
决定 原子 核 原子(核
素)种类 种类
元素的金属性和非金属性判断依据
“越易越强、越强越强” 越易越强、越强越强”
元素金属性强弱的判断依据: 元素金属性强弱的判断依据: 1) 单质跟水或酸起反应置换出氢的难易; 2) 元素氧化物的水化物——氢氧化物的碱性强弱。 元素非金属性强弱的判断依据: 元素非金属性强弱的判断依据: 1) 最高价氧化物的水化物的酸性强弱; 2) 单质与氢气生成氢化物的难易或生成氢化物的 稳定性。
(2)16个族 ) 个族 七个主族( ) 七个主族(A) :由长周期和短周期元素组 位于第1、 、 、 、 、 成,IA~VIIA 位于第 、2、13、14、15、 16、17纵行 、 纵行 七个副族( ) 仅由长周期元素组成, 七个副族(B) :仅由长周期元素组成, IB~VIIB位于第 、12、3、4、5、6、7纵行 位于第11、 、 、 、 、 、 纵行 位于第 一个第Ⅷ 位于第8、 、 三个纵行 一个第Ⅷ族:位于第 、9、10三个纵行 一个0族 稀有气体元素族,位于第18纵行 一个 族:稀有气体元素族,位于第 纵行 主族序数=最外层电子数= 主族序数=最外层电子数=最高正价数 主族序数= 主族序数=主族元素的最高正价数 =8-最低负价数 -
粒子半径比较
1、电子层数、核电荷数均不同,电子 、电子层数、核电荷数均不同, 层数越多,半径越大。(例如: 。(例如 层数越多,半径越大。(例如:Na<K) ) 2、电子层数相同,核电荷数不同时, 、电子层数相同,核电荷数不同时, 核电荷数大的半径反而小。(例如: 核电荷数大的半径反而小。(例如: 。(例如 Na>Mg、Na+>Mg2+) 、 3、当核电荷数相同、电子层数也相同 、当核电荷数相同、 的时候,核外电子数越多,半径越大。 的时候,核外电子数越多,半径越大。 例如: (例如:Cl<Cl-)
非金属性逐渐增强
ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA 0
1 2 3 4 5 6 7
非 金 金 属 性 逐 渐 增 强 Ge As Sb 渐 增 Te Po 强
At
零 族 元 素
B

非金属区
Al Si
性 逐
金属区
金属性逐渐增强
元素周期表和元素周期律的应用
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