最新元素周期律17个知识点归纳
【化学】《元素周期律》知识点总结
【化学】《元素周期律》知识点总结元素周期律项目同周期(左→右)同主族(上→下)核电荷数逐渐增大逐渐增大电子层数相同逐渐增多原子半径逐渐减小逐渐增大离子半径阳离子逐渐减小,阴离子逐渐减小r(阴离子)>r(阳离子)逐渐增大化合价最高正化合价由+1→+7(O、F除外),负化合价=-(8-主族序数)相同最高正化合价=主族序数(O、F除外)元素的金属性和非金属性金属性逐渐减弱非金属性逐渐增强金属性逐渐增强非金属性逐渐减弱离子的氧化性、还原性阳离子氧化性逐渐增强阴离子还原性逐渐减弱阳离子氧化性逐渐减弱阴离子还原性逐渐增强气态氢化物稳定性逐渐增强逐渐减弱最高价氧化物对应水化物的酸碱性碱性逐渐减弱酸性逐渐增强碱性逐渐增强酸性逐渐减弱重难突破一、元素金属性、非金属性比较1.元素金属性强弱的判断(1)比较元素的金属性强弱,其实质是看元素原子失去电子的难易程度,越容易失去电子,金属性越强。
(2)金属单质和水或非氧化性酸反应置换出氢越容易,金属性越强;最高价氧化物对应水化物的碱性越强,金属性越强。
2.元素非金属性强弱的判断(1)比较元素的非金属性强弱,其实质是看元素原子得到电子的难易程度,越容易得到电子,非金属性越强。
(2)单质越容易与氢气化合,生成的氢化物越稳定,非金属性越强;最高价氧化物对应水化物的酸性越强,说明其非金属性越强。
典例2X、Y为同周期元素,如果X的原子半径大于Y,则下列判断不正确的是()A.若X、Y均为金属元素,则X的金属性强于YB.若X、Y均为金属元素,则X的阳离子氧化性比Y的阳离子强C.若X、Y均为非金属元素,则Y的非金属性比X强D.若X、Y均为非金属元素,则最高价含氧酸的酸性Y强于X【答案】B典例1已知X、Y、Z是三种原子序数相连的元素,最高价氧化物对应水化物的酸性相对强弱的顺序是HXO4>H2YO4>H3ZO4,则下列判断正确的是()A.气态氢化物的稳定性:HX>H2Y>ZH3B.非金属活泼性:Y<X<ZC.原子半径:X>Y>ZD.原子最外层电子数:X<Y<Z【答案】A二、微粒半径大小的比较1. 同周期元素的微粒同周期元素的原子(稀有气体除外),从左到右原子半径或最高价阳离子的半径随核电荷数增大而逐渐减小。
元素周期律知识点
一、原子结构1、原子是由和组成的,质子电,中子,电子;核内质子数等于核外电子数,因此原子电2、质量数(A)= 质子数(Z)+ 中子数(N)(质量数在数值上等于其相对原子质量)原子中:原子序数= = =阳离子中:质子数=核电荷数=离子核外电子数+ 离子电荷数阴离子中:质子数=核电荷数=离子核外电子数- 离子电荷数3、电子层划分电子层数: 1 2 3 4 5 6 7符号:;离核距离,能量;离核距离,能量4、核外电子排布规律(一低四不超)(1)核外电子总是尽量先排布在能量低的电子层,然后由里向外从能量的电子层逐步向能量的电子层摆布(即排满K层再排L层,排满L层再排M层)。
(2)各电子层再多容纳的电子数是个(n表示电子层)(3)最外层电子数不超过个(K层是最外层时,最多不超过2 个);次外层电子数不超过个;倒数第三层不超过个。
(4)画出18号、33号、82号、114号的原子结构示意图,并描述其在周期表中的位置:5、概念(1)元素:具有相同的同一类原子的总称,核电荷数决定元素种类。
(2)核素:具有一定和一定的一种原子。
(3)同位素:相同而不同一元素的不同之间的互称。
例:氕()、氘()、氚()(4)同素异形体:同种组成结构不同的不同单质之间的互称。
例:与,与,与等6、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(除稀有气体外)。
例:Na Mg Al Si; Na+Mg2+Al3+(2)同主族元素的原子或离子随核电荷数增大而。
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。
(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。
例:Fe3+Fe2+Fe; H+H H-(5)电子数和核电荷数都不同的,一般可通过一种参照物进行比较。
必修2_元素周期律_知识点汇总
第一章 物质结构 元素周期律基础知识回顾一、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)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。
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。
(完整word版)元素周期律知识点总结(精华版),
(圆满word 版)元素周期律知识点总结(精华版),1 / 1湖南省长郡中学远程管理学校资料§— 9 元素周期律&元素周期表(俄 门捷列夫)★ 元素周期律:元素的性质跟着原子序数的递加而呈周期性的变化。
★ 元素周期律的实质:跟着原子序数的递加,元素原子最外层电子排布呈周期性的变化。
一、元素周期表的构造第一周期 2周期数 =电子层数短周期第二周期 8第三周期 8周期第周围期 18长周期第五周期 18第六周期 32(镧系)主族序数 =最外层电子数不圆满周期 第七周期( 32)(锕系)主族( 7 个) Ⅰ A~ Ⅶ A 主族元素中:元素最高正化合价 =族序数(除 O 、 F )族副族( 7 个)Ⅰ B~Ⅶ B第Ⅷ族 ( 1 个)三个纵行 (最高价 + 最廉价)绝对值 = 80 族 ( 1 个)罕有气体元素(从第四主族出现负价)二、元生性质的递变规律非金属性最强(小大F非 最原子半径变小金高属非金属性加强( ( 大价元非 非氧 最高价的氧化物的水化物的酸性加强最素金 金 化高气 原 (非金属元素气态氢化物的坚固性加强)属 属物 金 价态 的 属 子元 元 氧氢 半素 素水 性化化 径气 气 原 非化 增物物 变态 态 子 金物 强的的 大氢 氢 半 属的水稳化 化 径 性碱化定物 物 变 增 性 原子半径变大物 性的 的 小 强增的减 金属性加强酸 稳 强酸弱大性 定最高价的氧化物的水化物的碱性加强性)减 性(非金属元素气态氢化物的坚固性减弱)弱 增增Cs强) 强大小)金属性最强元素的最高价氧化物的水化物主族R 金属 R(OH) x元素R→R 2O xR 非金属H 8-x RO 4 元素气态氢化物H 6-x RO3非金属→ H x R ( RH x ) X 代表元素最廉价的绝对值R元素怀化市长郡湖天中学、怀化市第一中学、怀化市第五中学。
元素周期表和元素周期律知识点归纳(精华版)-共7页
——元素的非金属性
——阴离子的还
原性
——单质与氢气化和的能力
——生成的气态氢化物越
——最高价氧化
物对应水化物的酸性
。
⑵、另外可以通过单质间的置换反应判断得电子能力的强弱
如 Cl 2+Na 2S=2NaCl+S 得电子能力 Cl S
10、原子失电子能力强弱判断的方法
⑴、原子失电子能力越强——单质的还原性
行)。包括哪些族
。过度元素共包括
个纵行(第
纵行到第
纵
。过渡元素全为
元素。 又称为
。
3、写出七个主族和 ⅠA 族 ⅡA 族 ⅢA 族
0 族元素的名称和元素符号
ⅣA 族 ⅤA 族 ⅥA 族
ⅦA 族
0族 4.同一周期第Ⅱ A 族和第Ⅲ A 族原子序数之间的关系 若元素位于第二、三周期,第Ⅱ A 族的原子序数为 a,则第Ⅲ A 族的原子序数为 若元素位于第四、五周期,第Ⅱ A 族的原子序数为 a,则第Ⅲ A 族的原子序数为 若元素位于第六周期,第Ⅱ A 族的原子序数为 a,则第Ⅲ A 族的原子序数为
元素周期表与元素周期律知识点归纳
1、元素周期表共有
横行,
个周期。其中短周期为
、、
类为
、、
。长周期包括 、 、
。所含元素种类为
第七周期为不完全周期,如果排满的话有
种元素。
。所含元素种
、、
。
2 元素周期表有
个纵行
个族。包括
个主族,
族(包括
个纵行)按从左到右的顺序把 16 个族排列
个副族,一个 族,一个第Ⅷ
5、同一主族上下相邻两个周期原子序数之间的关系
若 A 在 B 的上一周期,设 A 的原子序数为 a
元素周期表元素周期律知识点总结
元素周期表元素周期律知识点总结元素周期表元素周期律知识点总结一、元素周期表★熟记等式: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、如何精确表示元素在周期表中的位置:周期序数=电子层数;主族序数=最外层电子数口诀:三短三长一不全;七主七副零八族熟记:三个短周期,第一和第七主族和零族的元素符号和名称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==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。
同周期:左→右,核电荷数——→逐渐增多,最外层电子数——→逐渐增多原子半径——→逐渐减小,得电子能力——→逐渐增强,失电子能力——→逐渐减弱氧化性——→逐渐增强,还原性——→逐渐减弱,气态氢化物稳定性——→逐渐增强最高价氧化物对应水化物酸性——→逐渐增强,碱性——→逐渐减弱化学键含有离子键的化合物就是离子化合物;只含有共价键的化合物才是共价化合物。
《元素周期律和元素周期表》 知识清单
《元素周期律和元素周期表》知识清单一、元素周期律元素周期律是指元素的性质随着原子序数的递增而呈周期性变化的规律。
1、原子结构的周期性变化(1)核外电子排布的周期性变化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的变化。
最外层电子数从 1 递增到 8(第一周期为 1 到 2),然后重复这个过程。
(2)原子半径的周期性变化同周期元素,从左到右原子半径逐渐减小;同主族元素,从上到下原子半径逐渐增大。
2、元素性质的周期性变化(1)元素化合价主族元素的最高正化合价等于其族序数(O、F 除外),最低负化合价等于族序数减去 8。
(2)金属性和非金属性同一周期,从左到右,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强;同一主族,从上到下,金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱。
金属性的表现:元素的金属性越强,其单质与水或酸反应置换出氢气越容易,最高价氧化物对应的水化物碱性越强。
非金属性的表现:元素的非金属性越强,其单质与氢气化合越容易,生成的气态氢化物越稳定,最高价氧化物对应的水化物酸性越强。
二、元素周期表元素周期表是元素周期律的具体表现形式。
1、周期(1)周期的定义元素周期表中具有相同的电子层数的元素,按原子序数递增的顺序排列成的横行叫做周期。
(2)周期的分类周期分为短周期和长周期。
短周期包括第一、二、三周期;长周期包括第四、五、六、七周期。
2、族(1)族的定义元素周期表中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的纵行叫做族。
(2)族的分类族分为主族、副族、第Ⅷ族和 0 族。
主族用 A 表示,包括ⅠA 族、ⅡA 族、ⅢA 族、ⅣA 族、ⅤA 族、ⅥA 族、ⅦA 族;副族用 B 表示,包括ⅠB 族、ⅡB 族、ⅢB 族、ⅣB 族、ⅤB 族、ⅥB 族、ⅦB 族;第Ⅷ族包括三个纵行;0 族即稀有气体元素。
3、元素周期表的分区(1)根据元素金属性和非金属性的强弱,可将元素周期表分为金属元素区和非金属元素区。
(2)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。
化学必修元素周期表知识点
化学必修元素周期表知识点化学必修元素周期表知识点一、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2n;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: KL 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 12种元素短周期第二周期 28种元素周期第三周期 38种元素元 7第四周期 418种元素素 7第五周期 518种元素周长周期第六周期 632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。
元素周期表知识点总结
元素周期表知识点总结元素周期表知识点总结导语:化学元素周期表是根据原子序数从小至大排序的化学元素列表。
下面是小编收集整理的元素周期表知识点总结,希望对你有帮助!1、原子结构(1).所有元素的原子核都由质子和中子构成。
正例:612C、613C、614C三原子质子数相同都是6,中子数不同,分别为6、7、8。
反例1:只有氕(11H)原子中没有中子,中子数为0。
(2).所有原子的中子数都大于质子数。
正例1:613C、614C、13H等大多数原子的中子数大于质子数。
正例2:绝大多数元素的相对原子质量(近似等于质子数与中子数之和)都大于质子数的2倍。
反例1:氕(11H)没有中子,中子数小于质子数。
反例2:氘(11H)、氦(24He)、硼(510B)、碳(612C)、氮(714N)、氧(816O)、氖(1020Ne)、镁(1224Mg)、硅(1428Si)、硫(1632S)、钙(2040Ca)中子数等于质子数,中子数不大于质子数。
(3).具有相同质子数的微粒一定属于同一种元素。
正例:同一元素的不同微粒质子数相同:H+、H-、H等。
反例1:不同的中性分子可以质子数相同,如:Ne、HF、H2O、NH3、CH4。
反例2:不同的阳离子可以质子数相同,如:Na+、H3O+、NH4+。
反例3:不同的阴离子可以质子数相同,如:NH4+、OH-和F-、Cl和HS。
2、电子云(4).氢原子电子云图中,一个小黑点就表示有一个电子。
含义纠错:小黑点只表示电子在核外该处空间出现的机会。
3、元素周期律(5).元素周期律是指元素的性质随着相对原子质量的递增而呈周期性变化的规律。
概念纠错:元素周期律是指元素的性质随着原子序数的递增而呈周期性变化的规律。
(6).难失电子的元素一定得电子能力强。
反例1:稀有气体元素很少与其它元素反应,即便和氟气反应也生成共价化合物,不会失电子,得电子能力也不强。
反例2:IVA的非金属元素,既不容易失电子,也不容易得电子,主要形成共价化合物,也不会得失电子。
元素周期表元素周期律知识点总结
元素周期表元素周期律知识点总结在现实学习生活中,大家都背过不少知识点,肯定对知识点非常熟悉吧!知识点就是学习的重点。
那么,都有哪些知识点呢?以下是店铺为大家收集的元素周期表元素周期律知识点总结,仅供参考,希望能够帮助到大家。
一、元素周期表★熟记等式: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、如何精确表示元素在周期表中的位置:周期序数=电子层数;主族序数=最外层电子数口诀:三短三长一不全;七主七副零八族熟记:三个短周期,第一和第七主族和零族的元素符号和名称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==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。
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第一章 物质结构 元素周期律基础知识回顾一、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)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。
元素周期律知识点总结
元素周期律知识点总结元素周期律学问点总结 1一.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=核外电子数二.元素的性质和原子结构(一)碱金属元素:2.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渐渐增多,原子核对最外层电子的引力渐渐减弱,原子失去电子的力量增加,即金属性渐渐增加。
所以从Li到Cs的金属性渐渐增加。
结论:1)原子结构的递变性导致化学性质的递变性。
2)金属性强弱的推断依据:与水或酸反应越简单,金属性越强;最高价氧化物对应的水化物(氢氧化物)碱性越强,金属性越强。
3.碱金属物理性质的相像性和递变性:1)相像性: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密度渐渐增大(反常) ②熔点、沸点渐渐降低3)碱金属原子结构的相像性和递变性,导致物理性质同样存在相像性和递变性(二)卤族元素:2.卤素单质物理性质的递变性:从F2到I21)卤素单质的颜色渐渐加深;2)密度渐渐增大;3)单质的熔、沸点上升3.卤素单质与氢气的反应: X2 + H2 = 2 HX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. 非金属性的强弱的推断依:1. 从最高价氧化物的水化物的酸性强弱,或与H2反应的难易程度以及氢化物的稳定性来推断。
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,电子层数渐渐增多,原子核对最外层电子的引力渐渐减弱,原子得电子的力量减弱,失电子的力量增加,即非金属性渐渐减弱,金属性渐渐增加。
3. 原子结构和元素性质的关系:原子结构打算元素性质,元素性质反应原子结构。
同主族原子结构的相像性和递变性打算了同主族元素性质的相像性和递变性。
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,电子的质量可忽视。
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湖南省长郡中学远程管理学校资料§—9 元素周期律&元素周期表(俄门捷列夫)★元素周期律:元素的性质随着原子序数的递增而呈周期性的变化。
★元素周期律的本质:随着原子序数的递增,元素原子最外层电子排布呈周期性的变化。
一、元素周期表的结构第一周期 2周期数=电子层数短周期第二周期8第三周期8周期长周期第四周期18第五周期18第六周期32(镧系)不完全周期第七周期(32)(锕系)主族序数=最外层电子数族主族(7 个)ⅠA~ⅦA副族(7 个)ⅠB~ⅦB主族元素中:元素最高正化合价=族序数(除O、F)第Ⅷ族(1 个)三个纵行(最高价+ 最低价)绝对值= 80 族(1 个)稀有气体元素(从第四主族出现负价)二、元素性质的递变规律非金属性最强(非金属元素气态氢化物的稳定性减弱)最高价氧化物的水化物的碱性增强金属性增强原子半径变大Cs小大F原子半径变小大非金属性增强最高价的氧化物的水化物的酸性增强(非金(非金属元素气态氢化(非金属元素气态氢化物的稳定性增强)属元素气态氢化原子半径变小非金属性增强氧化物的水化物的酸性增强大物物的的酸稳性定原子半径变大金属性增强最高价的氧化物的水化物的碱性增强减性弱增(非金属元素气态氢化物的稳定性减弱))强大小)最高价金属性最强元素的最高价氧化物的水化物主族元素R →R2O x R 金属R(OH) x R 非金属H8-x RO 4元素气态氢化物H6-x RO 3非金属元素R →H x R ( RH x ) X 代表元素最低价的绝对值怀化市长郡湖天中学、怀化市第一中学、怀化市第五中学。
-元素周期律_知识点总结
元素周期表与周期律知识总结知识结构图:一·周期表结构二·“位,构,性”的相互推导元素周期律三·原子结构四·碱金属五·卤素一.周期表结构1.元素周期表注意:A元素周期表的上界②金属与非金属的边界线B元素周期表中几个量的关系:(1)原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数(2)周期序数=核外电子层数(3)主族序数=最外层电子数=元素的最高正价数(F无正价,O一般也无正价)(4)非金属元素:|最高正价数|+|负价数|=8C主族元素化合价(1)除第1周期外,同周期从左到右,元素最高正价由碱金属+1递增到+7,非金属元素负价由碳族-4递增到-1(氟无正价,氧无+6价,除外);(2)同一主族的元素的最高正价、负价均相同(3)主族元素的最高正价和+最低负价的绝对值=82. 推断元素位置的规律判断元素在周期表中位置应牢记的规律:(1)元素周期数等于核外电子层数;(2)主族元素的序数等于最外层电子数;(3)确定族数应先确定是主族还是副族,其方法是采用原子序数逐步减去各周期的元素种数,即可由最后的差数来确定。
最后的差数就是族序数,差为8、9、10时为VIII族,差数大于10时,则再减去10,最后结果为族序数。
3推算元素的原子序数的简便方法同一主族相邻两元素原子序数差值(上周期的元素种类数)同一周期相邻两主族元素的原子序数差值4.每个周期元素的总数和每个周期过渡元素的总数二.“位、构、性”的相互推导失电子能力↓⇒金属性↑1.结构与性质 原子半径↑⇒F↓得电子能力↓⇒非金属性↓(1)原子核对最外层电子的引力核电核数↓ ⇒F↓半径↓ 半径↑ (主)同周期 F↓ 同主族 F↓ 质子数↑ 质子数↓(次)2.位置与结构(1) 周期数=电子数主族序数=3位置与性质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电子层数 相同条件下,电子层越多,半径越大。
(完整版)元素周期表主要知识点
(完整版)元素周期表主要知识点元素周期表一、元素周期表概述1、门捷列夫周期表:按相对原子质量由小到大依次排列,将化学性质相似的元素放在一个纵行,通过分类、归纳制出的第一张元素周期表。
2、现行常用元素周期表⑴周期表的编排原则:①按原子序数递增的顺序从左到右排列②将电子层数相同的元素排成一个横行③把最外层电子数相同的元素(个别例外)按电子层数递增的顺序从上到下排成纵行⑵周期表的结构:七个横行;7个周期[三短(2、8、8)、三长(18、18、32)、一不完全]18个纵行(列),16个族:7个主族(ⅠA~ⅦA);(1、2、13~17列);7个副族(ⅠB~ⅦB);(3~12列)Ⅷ族:3个纵行;(8、9、10列); 零族:稀有气体(18列)周期表中有些族有特殊的名称:第ⅠA族:碱金属元素(不包括氢元素);第ⅦA族:卤族元素0族:稀有气体元素3、元素周期表的结构与原子结构的关系原子序数==核电荷数==质子数==核外电子数; 周期序数==原子的电子层数主族序数==最外层电子数==最高正价数(O、F除外)==价电子数非金属的负价的绝对值==8-主族序数(限ⅣA~ⅦA)4、由原子序数确定元素位置的规律⑴主族元素:周期数==核外电子层数;主族的族序数==最外层电子数⑵确定族序数应先确定是主族还是副族,其方法是采用原子序数逐步减去各周期的元素种数,最后的差值即可确定。
基本公式:原子序数-零族元素的序数(或各周期元素总数)== 差值①对于短周期元素:若差值为0,则为相应周期的零族元素;若0<差值≤7,则元素在下一周期,差值即为主族序数。
差值为1~7时,差值即为族序数,位于Ⅷ族左侧;差值为8、9、10时,为Ⅷ族元素。
差值为11~17时,再减去10所得最后差值,即为Ⅷ族右侧的族序数。
若差值>17,再减14,按同上方法处理。
5、同主族元素上、下相邻元素原子序数推导规律:⑴ⅠA、ⅡA族元素:元素的原子序数==上一周期的元素的原子序数+上一周期的元素总数⑵ⅢA~ⅦA、0族元素:元素的原子序数==上一周期的元素的原子序数+本周期的元素总数二、核素1、质量数:将原子核内所有质子和中子的相对质量取近似整数值相加,所得到的数值叫质量数(Li →Cs)质量数(A )=质子数(Z )+中子数(N )2、核素:具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子叫做核素3、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为同位素● 当某种元素具有两种或两种以上天然、稳定的同位素时,无论是在单质还是在化合物里,任意一种同位素在该元素内所占的原子数目百分比都不变4、同素异形体指同种元素形成的不同单质,它们之间互称为同素异性体。
关于元素周期律的知识点汇总
关于元素周期律的知识点汇总原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数周期序数=原子的电子层数主族序数=最外层电子数=最高正价数(O、F除外)=价电子数;非金属的负价的绝对值=8-主族序数(限ⅣA~ⅦA)4)由原子序数确定元素位置的规律主族元素:周期数=核外电子层数;主族的族序数=最外层电子数;确定族序数应先确定是主族还是副族,其方法是采用原子序数逐步减去各周期的元素种数,最后的差值即可确定。
2、元素周期律1)实质:元素的性质随着原子序数的递增呈周期性的变化。
常用规律如下:主族元素同一周期中,原子半径随着原子序数的增加而减小;同一主族中,原子半径随着原子序数的增加而增大;在同一周期中,从左到右,元素的金属性逐渐减弱,,非金属性逐渐增强;在同一族中,从上到下,元素的金属性增强,非金属性减弱;同一族的元素性质相近;2)原子半径大小比较同一周期(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;阴阳离子的半径大小辨别规律:具有相同核外电子排布的离子,原子序数越大,其离子半径越小。
3)金属性、非金属性强弱的判断方法A.金属性比较规律:①由金属活动性顺序表进行判断;②由元素周期表进行判断,同周期金属性减弱,同主族金属性增强;③由金属阳离子的氧化性强弱判断,一般情况下,氧化性越弱,对应金属性越强,特例,三价铁的氧化性强于二价铜;④由置换反应可判断强弱,遵循强制弱的规律;⑤由对应最高价氧化物对应水化物的碱性强弱来判断,碱性越强,金属性越强;⑥由原电池的正负极判断,一般情况下,活泼性强的做负极;⑦由电解池的放电顺序判断B.非金属性的比较规律:①由单质的氧化性判断,一般情况下,氧化性越强,对应非金属性越强;②由单质和酸或者和水的反应程度来看,反应越剧烈,非金属性越强;③由对应氢化物的稳定性判断,氢化物越稳定,非金属性越强;④由和氢气化合的难易程度判断,化合越容易,非金属性越强;⑤由最高价氧化物对应水化物的酸性来判断,酸性越强,非金属越强;⑥由对应阴离子的还原性判断,还原性越强,对应非金属性越弱;⑦由置换反应判断。
《元素周期律》 知识清单
《元素周期律》知识清单一、元素周期律的定义元素周期律是指元素的性质随着原子序数的递增而呈现周期性变化的规律。
这个规律是化学学科中的重要基石,对于理解和预测元素的性质有着至关重要的作用。
二、元素周期表元素周期表是元素周期律的直观体现。
它按照原子序数递增的顺序,将元素排列成横行(周期)和纵列(族)。
1、周期周期是指具有相同电子层数的元素按照原子序数递增的顺序排列的一个横行。
目前周期表中有7 个周期,其中1、2、3 周期称为短周期,4、5、6、7 周期称为长周期。
2、族族是指元素周期表中纵列的分类。
分为主族(A 族)和副族(B 族)。
主族元素的族序数等于最外层电子数,副族元素的族序数不一定等于最外层电子数。
三、原子结构与元素周期律的关系1、质子数决定元素的种类质子数相同的原子属于同一种元素。
2、质子数和中子数共同决定原子的质量数质量数=质子数+中子数。
3、电子层数决定元素所在的周期周期数=电子层数。
4、最外层电子数决定元素所在的族主族元素的族序数=最外层电子数。
四、元素性质的周期性变化1、原子半径同周期从左到右,原子半径逐渐减小;同主族从上到下,原子半径逐渐增大。
原因:同周期电子层数相同,核电荷数增大,对核外电子的吸引力增强,原子半径减小;同主族电子层数增多,原子半径增大。
2、化合价主族元素的最高正化合价等于族序数(O、F 除外),最低负化合价等于族序数 8。
化合价的周期性变化与原子的最外层电子数的周期性变化有关。
3、金属性和非金属性同周期从左到右,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强;同主族从上到下,金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱。
判断金属性强弱的依据:与水或酸反应置换出氢的难易程度;最高价氧化物对应水化物的碱性强弱等。
判断非金属性强弱的依据:与氢气化合的难易程度;气态氢化物的稳定性;最高价氧化物对应水化物的酸性强弱等。
4、元素的单质及化合物的性质(1)单质的物理性质同主族元素单质的物理性质有一定的相似性和递变性。
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必修2第二章第二节元素周期律17个知识点归纳1、对原子的4点认识(1)原子是构成物质的三种微粒(分子、原子、离子)之一。
(2)原子是化学变化中的最小微粒。
化学变化就是分子拆开成原子,原子重新组合成分子的过程。
(3)原子是由居于原子中心的带正电的原子核和绕核运动的带负电的核外电子构成。
原子核由质子和中子构成,原子的质量几乎全部集中在原子核上,质量数=质子数+中子数。
(4)原子呈电中性,质子数=核电荷数=原子序数=核外电子数。
离子是带电荷的原子,离子所带电荷=离子的质子数—离子的核外电子数。
2、前20号元素原子结构示意图的4种基本模型用Z表示原子序数,将前20号元素的原子结构示意图归纳成四种基本模型如下:3、同周期主族元素性质的递变规律6条(1)核外电子排布:随着核电荷数增大,内层电子数不变,最外层电子数逐渐增多(除第一周期外,每一周期主族元素的最外层电子数都是从1个增加到7个)。
(2)原子半径:随着核电荷数增大,原子半径逐渐减小。
(3)最高正化合价:随着核电荷数增大,最高正化合价从+1 → +7(氧、氟例外)。
(4)非金属元素的最低负价:随着核电荷数增大,从IVA→VIIA,化合价升高,-4 → -1。
(5)金属性、非金属性:随着核电荷数增大,金属性越来越弱、非金属性越来越强。
(6)元素最高价氧化物对应的水化物的酸碱性:随着核电荷数增大,元素最高价氧化物对应的水化物的碱性越来越弱、酸性越来越强。
4、元素周期律:元素的性质随着原子序数的递增而呈现周期性变化的规律。
5、有关元素周期表的10点认识:(1)元素周期表有多少横行就有多少周期,但是不是有多少列就有多少族。
(2)周期是电子层数相同的元素集合,族是性质相似的元素集合。
(3)族是性质相似的元素集合,所以氦元素排在了0族,而不是IIA。
(4)族是性质相似的元素集合,所以氢元素既可以排在IA也可以排在VIIA(NaH)。
(5)元素种类最少的周期是第一周期,元素种类最多的周期是第六周期(依据现在的元素周期表)。
(6)元素种类最多的族是IIIB,其次是VIII族。
(7)如果原子序数为x的元素是IIA的元素,则原子序数为(x+1)的元素可能是IIIA元素或IIIB元素。
(8)元素周期表中每一种元素占据元素周期表的一个方格,而每一个方格内的元素有的不止一个(例如:镧系、锕系15种元素占一个方格)。
(9)IA元素的最外层电子数都是1,最层电子数是1的元素不一定在IA,可能在IB,例如:Cu、Ag、Au等。
(10)IIA元素的最外层电子数都是2,最层电子数是2的元素不一定在IIA,可能在0族,如:He;也可能在IIB,如:Zn、Cd、Hg。
6、主族金属元素的原子半径、金属性、元素最高价氧化物对应水化物的碱性递变规律示意图族:IA IIA IIIA IVA VA VIA箭头所指的方向:金属渐增强、原子半径增大、最高价氧化物对应水化物的碱性增强图示5点含义:(1)同周期元素从右到左金属性增强,同主族元素从上到下金属性增强,所以金属性:左下角元素的大于右上角元素的。
(2)同周期元素从右到左原子半径增大,同主族元素从上到下原子半径增大,所以原子半径:左下角元素的大于右上角元素的。
(3)同周期元素从右到左最高价氧化物对应水化物的碱性增强,同主族元素从上到下最高价氧化物对应水化物的碱性增强,所以最高价氧化物对应水化物的碱性增强:左下角元素的大于右上角元素的。
(4)元素周期表中,金属性最强的元素是Cs,原子半径最大的元素是Cs,最高价氧化物对应的水化物的碱性最强的是Cs。
(5)短周期元素中,金属性最强的元素是Na,原子半径最大的元素是Na,最高价氧化物对应的水化物的碱性最强的是Na。
7、主族非金属元素的原子半径、非金属性、元素最高价氧化物对应水化物的酸性递变规律族:IA IIA IIIA IVA VA VIA箭头所指的方向:非金属性渐强、原子半径减小、最高价氧化物对应水化物的酸性增强图示5点含义:(1)同周期元素从左到右非金属性增强,同主族元素从下到上非金属性增强,所以非金属性:右上角元素的大于左下角元素的。
(2)同周期元素从左到右原子半径渐小,同主族元素从下到上原子半径渐小,所以原子半径:右上角元素的小于左下角元素的。
(3)同周期元素从左到右最高价氧化物对应水化物的酸性增强,同主族元素从下到上最高价氧化物对应水化物的酸性增强,所以最高价氧化物对应水化物的酸性:右上角元素大于左下角元素。
(4)元素周期表中,非金属性最强的元素是F,原子半径最小的元素是H,最高价氧化物对应的水化物的酸性最强的元素是Cl。
(5)短周期元素中,非金属性最强的元素是F,原子半径最小的元素是H,最高价氧化物对应的水化物的酸性最强的是Cl。
8、短周期元素中有关最外层电子数的5个常考点(1)最外层电子数是1的元素是H、Li、Na,最外层电子数是2的元素是He、Be、Mg;(2)最外层电子数是次外层电子数2倍的元素是C,最外层电子数是次外层电子数3倍的元素是O, 最外层电子数是次外层电子数4倍的元素是Ne;(3)最外层电子数是次外层电子数的1/2的元素是Li、Si;(4)最外层电子数是内层电子总数1/2的元素是Li、P;(5)最外层电子数与电子层数相等的元素是H、Be、Al。
9、元素的金属性强弱的10种判断方法(1)根据位置关系判断:同周期主族元素自右向左金属性逐渐增强,同主族元素自上而下金属性逐渐增强,所以相比之下,左下角的元素比右上角的元素金属性强。
(2)根据顺序表判断:金属的位置越靠前,金属性越强(金属活动性顺序与金属性顺序大多数一致)。
(3)根据酸碱性判断:元素的最高价氧化物对应的水化物的碱性越强,则对应的金属元素的金属性越强。
(4)结合反应速率判断:金属与水(或酸)反应越容易,金属性越强。
(5)利用置换反应判断1:金属与盐溶液发生置换反应,A置换出B,则A活泼。
(6)利用置换反应判断2:金属与盐溶液不能发生置换反应,A不能置换出B,但可以置换出氢气,生成含B元素的氢氧化物沉淀,则A远比B活泼。
(7)根据反应条件判断:常温下与水(或氧气)就反应的金属比加热条件下反应的金属活泼,例如:钾、钠、钙比铁、铜活泼。
(8)结合腐蚀条件判断:常温下金属钠遇水(或氧气)就变质,常温下铁在氧气和水同时存在的情况下才缓慢变质,常温下铜遇到氧气、二氧化碳和水同时存在的情况下才缓慢变质,结论:金属性由强到弱依次为钠、铁、铜。
(9)结合阳离子氧化性判断:金属阳离子氧化性越强,其对应的金属单质还原性越弱。
铁离子对应的是亚铁离子,不是铁单质。
(10)根据氧元素的价态判断:金属与氧气化合,生成物中氧元素的价态种类越多,金属性越强;例如:锂元素只有氧化锂,钠元素有氧化钠和过氧化钠,钾元素有氧化钾、过氧化钾和超氧化钾三种,金属性强弱顺序是:钾、钠、锂。
10、元素的非金属性强弱的10种判断方法(1)根据位置关系判断:同周期主族元素自左向右非金属性逐渐增强,同主族元素自下而上非金属性逐渐增强,所以相比之下,右上角的元素比左下角的元素非金属性强。
(2)根据顺序表判断:F2>O2>Cl2>Br2>I2>S,非金属的位置越靠前,非金属性越强。
(3)根据酸碱性判断:元素的最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,则对应的非金属元素的非金属性越强(一定要强调最高价氧化物对应的水化物)。
(4)根据阴离子还原性判断:非金属阴离子还原能力越强,其对应的非金属单质氧化性越弱。
还原性:F-<Cl-<Br-<I-<S2-,氧化性:F2>O2>Cl2>Br2>I2>S。
(5)根据反应速率判断:非金属与氢气发生化合反应越容易,非金属性越强。
(6)根据与氢化合产物的稳定性判断:产物越稳定,非金属性越强。
(7)根据置换反应判断1:非金属单质与盐溶液发生置换反应,A置换出B,则A活泼。
(8)根据置换反应判断2:非金属与盐溶液不能发生置换反应,A不能置换出B,但可以置换出氧气,则A远比B活泼。
(9)根据反应条件判断:常温下就能与金属就反应的非金属比加热条件下才能反应的非金属活泼,例如:钠与氧气常温下就反应,钠与硫单质加热条件才能反应,氧气比硫活泼。
(10)根据变价金属元素的价态判断:变价金属与非金属单质反应,使变价金属生成高价态化合物的非金属比生成低价态化合物的非金属的非金属性强。
例如:铁丝在氯气中燃烧,生成三氯化铁,红热的铁丝插入到硫蒸气中只生成硫化亚铁,说明非金属性氯比硫强。
11、近朱者赤近墨者黑在元素周期表中的5点佐证在元素周期表中铝元素与硅元素邻近,都位于第三周期,分别在IIIA和IVA,二者的性质有很多的相似点。
(1)颜色:铝是带有银白色金属光泽的固体,硅是带有金属光泽的灰黑色固体。
相似点:带有金属光泽。
(2)导电性:铝是电的良导体,常用做输电线;硅是半导体材料,高纯单质硅的半导体性能,可以制成光电池。
相似点:具有导电性。
(3)与酸反应产生氢气:铝与非氧化性酸反应产生氢气:2Al+6HCl=2AlCl3 +3H2↑;硅只与氢氟酸反应产生氢气:Si+4HF=SiF4+2H2↑(4)与碱溶液反应产生氢气:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;Si+2NaOH+H2O=Na2SiO3+2H2↑;(5)与纯碱、大理石反应,体现了SiO2和Al2O3的高熔沸点。
SiO2+Na2CO3高温Na2SiO3 +CO2↑;SiO2+CaCO3高温CaSiO3 +CO2↑;Al2O3+Na2CO3高温2NaAlO2 +CO2↑;Al2O3+CaCO3高温Ca(AlO2)2 +CO2↑;12、物以类聚人以群分的思想在元素周期表中的7点体现(1)化学性质相似的元素排在一列。
(2)电子层数相同的元素排在同一行。
(3)非金属元素排在周期表的右上方,金属元素排在周期表的左下方。
(4)在非金属区寻找制取农药的原料。
(5)在IB(第11列)中找到货币金属:Au、Ag 、Cu。
(6)在VIII(第8、9、10)中找到催化剂金属。
(7)冶金工业的黑色金属在元素周期表的相邻位置(第四行、第6、7、8列)。
13、卤素单质的化学性质的相似性(1)X∈{F、Cl、Br、I}时:与非金属单质氢气都生成卤化氢H2+X2=2HX ;(2)X∈{F、Cl、Br、I}时:与单一价态金属反应都生成金属卤化物2Na+X2=2NaX ;(3)X∈{F、Cl、Br}时:与变价金属反应(除碘外),生成高价态的金属卤化物Cu+ X2 2 CuX2;2Fe+3 X22FeX3;(4)X∈{Cl、Br、I}时:与水反应生成氢卤酸和次卤酸X2+H2O=HX+HXO ;(5)X∈{Cl、Br、I}时:与亚硫酸反应生成氢卤酸和硫酸X2+SO2+2H2O=2HX+H2SO4;(6)X∈{Cl、Br、I}时:与强碱的稀溶液反应,生成卤化物、次卤酸盐和水X2+2NaOH= NaX+ NaXO+H2O ;(7)X∈{Cl、Br、I}时:加热条件下,与强碱的浓溶液反应,生成卤化物、卤酸盐和水3X2+6KOH(浓)5KCl+KClO3+3H2O ;(8)X∈{Cl、Br、I}时:与亚硫酸钠溶液反应,生成氢卤酸和硫酸钠X2+Na2SO3+H2O=2HX+ Na2SO4;14、HX化学性质的相似性(1)X∈{Cl、Br、I}时:与二氧化锰反应,生成卤化锰、卤素单质和水4HX(浓)+MnO2MnX2+X2+2H2O ;(12)X∈{Cl、Br、I}时:与硝酸银溶液反应,生成硝酸和卤化银沉淀HX+AgNO3=AgX↓+HNO3;15、AgX化学性质的相似性X∈{Cl、Br、I}时:AgX都有感光性,见光分解生成黑色银颗粒2AgX 加热2Ag+X216、根据同族元素的递变性,推测钫的5点性质(1)密度:比铯大。