原子核外电子的排布

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第1课时 原子核外电子的排布(24张)

第1课时 原子核外电子的排布(24张)

(4)该微粒的还原性很弱,失去1个电子后变为原 子,原子的氧化性很强,这种微粒的符号是_____。
解析 (1)该微粒为中性微粒,即核电荷数等于核外 电子数,为18号元素氩。 (2)该微粒能使溴水褪色,即为还原性微粒,且出现 浑浊,即有难溶性的非金属单质。符合条件的为硫 元素。 (3)该微粒得到一个电子可变成原子,故为19号元素 钾。 (4)该微粒失去一个电子可变成原子,故为17号元素 氯。
答案 失去。
能量较高的电子排布在离原子核较远的
电子层上,原子核对电子的吸引能力弱,故易
4.核外电子的排布规律 分析下表填写下列空白: 稀有气体元素原子的核外电子排布 各电子层的电子数 K
2He(氦) 10Ne(氖) 18Ar(氩) 36Kr(氪) 54Xe(氙) 86Rn(氡)
L 8 8 8 8 8
答案
原子结构示意图中各电子层上的电子
数目必须遵守核外电子的排布规律,该结构 示意图中最外层电子数为9,不符合排布规律。
4.分析离子结构示意图,概括离子的核电荷数 与核外电子数的关系。 答案 阳离子核外电子数小于核电荷数,阴离 子核外电子数大于核电荷数,其差值均为它们 所带的电荷数。
5.原子形成阳离子或阴离子后,其电子层结构 发生了哪些变化? 答案 原子形成阳离子后,要减少一个电子层, 形成阴离子后电子层数不变,但最外层电子数增 多,它们都达到了稳定结构。
答案
(1)Ar
(2)S2-
(3)K+
(4)Cl-
8.A、B、C三种元素,其中有一种金属元素,A、 B原子的电子层数相同,B、C原子的最外层电子 数相同。又知这三种元素原子的最外层电子数之 和为17,原子核中的质子数之和为31。试通过计 算确定这三种元素的名称。 解析 设元素A、B原子最外层电子数分别为y和x,

原子的电子层排布规律

原子的电子层排布规律

核外电子的分层排布规律:1、第一层不超过2个,第二层不超过8个;2、最外层不超过8个。

每层最多容纳电子数为2n2个(n代表电子层数),即第一层不超过2个,第二层不超过8个,第三层不超过18个;3、最外层电子数不超过8个(只有1个电子层时,最多可容纳2个电子)。

4、最低能量原理:电子尽可能地先占有能量低的轨道,然后进入能量高的轨道,使整个原子的能量处于最低状态。

5、泡利原理:每个原子轨道里最多只能容纳2个电子,且自旋状态相反。

6、洪特规则:当电子排布在同一能级的不同轨道时,基态原子中的电子总是优先单独占据一个轨道,且自旋状态相同。

扩展资料一、核外电子排布与元素性质的关系1、金属元素原子的最外层电子数一般小于4,较易失去电子,形成阳离子,表现出还原性,在化合物中显正化合价。

2、非金属元素原子的最外层电子数一般大于或等于4,较易获得电子,活泼非金属原子易形成阴离子。

在化合物中主要显负化合价。

3、稀有气体元素的原子最外层为8电子(氦为2电子)稳定结构,不易失去或得到电子,通常表现为0价。

4、核外电子排布的几条规律之间既相互独立又相互统一,不能孤立地应用其中一条,如当M层不是最外层时,最多排布的电子数为2×32=18个,而当M 层是最外层时,则最多只能排布8个电子。

5、书写原子结构示意图时要注意审题和书写规范:看清是原子还是离子结构示意图,勿忘记原子核内的“+”号。

二、1~18号元素原子结构的特征1、原子核中无中子的原子:H。

2、最外层有1个电子的元素:H、Li、Na。

3、最外层有2个电子的元素:Be、Mg、He。

4、最外层电子数等于次外层电子数的元素:Be、Ar。

5、最外层电子数是次外层电子数2倍的元素:C;是次外层3倍的元素:O;是次外层4倍的元素:Ne。

6、电子层数与最外层电子数相等的元素:H、Be、Al。

7、电子总数为最外层电子数2倍的元素:Be。

8、次外层电子数是最外层电子数2倍的元素:Li、Si。

原子核外电子的排布

原子核外电子的排布

+17 2 8 7
该层电子数 电子层
第一章 物质结构 元素周期律
第二节 元素周期律
原子核外电子的排布
一、原子核外电子的排布
1、分层排布:分别用n = 1、2、3、4、5、6、7 来表示从内到外的电子层,并分别用符号K、L、 M、N、O、P、Q来表示);

2、在离核较近的区域运动的电子能量较低,在 离核较远的区域运动的电子能量较高,原子核 外的电子总是尽可能地先从内层排起;
1 K 2 3 4 5 6 7 L M N O P Q
由内到外,能量逐渐升高
3、电子排布的规律 (1) 电子总是先占据能量低的电子层 (2) 每层最多填充电子数 2n2 (3) 最外层电子数不能超过 8个,次外层电子数不 能超过 18个,倒数第三层不能超过32个
4、核外电子排布的表示方法
Cl
核电荷数

原子核外电子的排布

原子核外电子的排布

9 3d7 4s2 10 3d8 4s2 11 3d10 4s1 12 3d10 4s2
“交流与讨论”P14
1. 氟原子核外的9个电子应该排布在哪些
轨道上?
1s22s22p5
2.用到了哪些排布原则
C
Na
3.氮、镁原子的电子排布式和轨道表示式
N 1s22s22p3
↓↓↓ 或
Mg 1s22s22p63s2
轨道表示式 计算单电子数
↑1↓s ↑2↓s ↑ 2↑p ↑ ↑1↓s ↑2↓s ↑↓ 2p 1s 2s 2p
洪特规则特例
应能用量:相能同量的相轨近道的,轨全道充的满电、子半排充布满、全 空的状态比较稳定。课本P22或练习册P5
已知3d、4s轨道能量相近,且3d>4s现在还
有6个电子,全如充何满排布p6,d体10 系f 14比较稳定?
基态原子核外电子排布遵循的原理
1.能量最低原理 ——能量不同的轨道 全

2.泡利不相容原理 ——同一个轨道
为 了

3.洪特规则 ——能量相同的多个轨道
量 最

4.洪特规则特例 ——能量相近的轨道
原子核外电子排布的表示
电子排布式 ①电子排布式 用原子实简化的电子排布式
外围(价)电子排布式 ②轨道表示式 ③原子结构示意图
第一次作业
作业
课本P16:1-6、8
练习册P6:3、8、9、12、13
练习
1.下列各原子或离子的电子排布式 错误的是( D ) A Al 1s22s22p63s23p1 B O2- 1s22s22p6 C Na+ 1s22s22p6 D Si 1s22s22p2
2:下列各原子或离子的电子排布式错误

1.2.1 原子核外电子排布

1.2.1 原子核外电子排布

元素的金属性、非金属性。
二、元素周期律
1、概念:
元素的性质随着原子序数的递增而呈现周期性 的变化的规律叫做元素周期律。
2、本质:
元素性质的周期性变化规律是元素原子核外 电子排布周期性变化的必然结果。
随堂练习:
1、R元素形成的化合物RH3,其中R的化合价是其 最低负化合价,则R元素最高价氧化物的化学式是:
111
88
77
N(氮) O(氧) F(氟)
70
66
64
Ne(氖) —
11~17 号元素 Na(钠) Mg(镁) Al(铝) Si(硅) P(磷)
原子半
径/pm
186
160
143
117
110
S(硫) 104
Cl(氯) Ar(氩)
99

提示:(1)稀有气体元素原子半径的测定依据与其它元素不同,没有可比性。 (2)表中数据的单位是pm(皮米),1pm=10-12m。
1.2.1 原子核外电子排布
一、原子核外电子排布 原子结构示意图
一、原子核外电子排布
各电子层排布的电子数
电子层(从里到外为K、L、M······层) 核电荷数
原子核
一、原子核外电子排布
1、原子核外电子排布
(1)核外电子按能量高低分层排布(运动)
电子层: 根据电子的能量差异和通常运动区域离核
(能层)
〔观察思考2〕观察下表:原子序数为3~9、11~17的元素的原子 半径。用横坐标表示元素原子核外最外层电子数,以纵坐标表 示原子半径,根据数据表作图,表示出3~9、11~17的元素的 原子最外层电子数与原子半径的函数图像。
3~9号 元素
原子半 径/pm

原子核外电子排布

原子核外电子排布

最高价氧化 Na2O 物
SiO2 P2O5
最高价氧化 NaOH Mg(OH)2 Al(OH)3 H4SiO4 H3PO4 H2SO4 HClO4 物对应水化 强碱 中强碱 两性氢 弱酸 中强酸 强酸 最强酸 氧化物 物的酸碱性 金属性和非 金属性递变 从左到右,碱性逐渐减弱,酸性逐渐增强; 从左到右,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强
A. 原子半径
X > Y > Z
HX > H2Y > X > Y > Z
核电荷数越大,则离子半径越小。 如 O2- > F- > Na+> Mg2+ > Al3+; S2-> Cl-> K+ > Ca2+
3~9号 Li(锂) Be(铍) B(硼) C(碳) N(氮) O(氧) F(氟) Ne(氖) 元素
最高正 化合价 最低负 化合价 11~17 号元素
最高正 化合价 最低负 化合价
He Be Mg
N P C
4)最外层电子数是次外层电子数2倍的原子
5)M层电子数是L层电子数0.5倍的原子
Si
变式训练 1
下列说法不 正确的是( B ) . A. 原子核外每层最多容纳的电子数为 2n 2 个(n 为电子层数) B. 同一原子核外的 M 层上的电子数一定比 L 层上的电子数多 C .如果原子只有一个电子层,该原子的核电 荷数不超过 2 个 D. 1~18 号元素, 每层电子数都满足 2n 2 个电 子的元素只有 2 种
B﹥A ﹥ C ﹥ D
3、有A、B、C三种元素的原子,它们的核电荷数 之和为28。A元素的原子核外只有1个电子;B元素的 原子核外有三个电子层,其最外层电子数恰好为稳定 结构。则A、B、C三种元素的元素符号:A是 H ,B 是 Ar ,C是 F , C元素的原子结构示意图为 。

原子的核外电子排布

原子的核外电子排布
能级交错现象的原因是电子之间的相互作用和相互影响,这 种相互作用会导致电子的能量发生变化,从而影响其排布的 能级。
04 核外电子排布的实例
氢原子的核外电子排布
1
氢原子只有一个电子,排布在1s轨道上。
2
氢原子是所有原子中最简单的,其核外电子排布 遵循泡利不相容原理和能量最低原理。
3
氢原子核外电子排布的能量状态由主量子数n决 定,本例中n=1。
轨道表示式
轨道表示式是另一种表示原子核外电 子排布的方法,它通过图形的方式表 示电子云的分布和电子的运动状态。
轨道表示式的优点是可以直观地展示 电子云的分布情况和电子的运动状态, 有助于理解电子的行为和性质。
能级交错现象
能级交错现象是指在实际的原子核外电子排布中,有些电子 会出现在比其理论能级高的能级上,这种现象称为能级交错 。

05 核外电子排布的意义
对元素性质的影响
决定元素的化学性质
核外电子排布决定了元素的化学性质,因为元素的化学反应主要涉及电子的得失或偏移。
元素周期表中的位置与性质
同一周期内,随着原子序数的增加,核外电子数增多,电子填充到更高能级,元素的非金属性增强,金属性减弱。
对周期律的解释
周期表的形成
核外电子排布规律是形成元素周期表的基础,周期表中元素的排列顺序是根据核外电子排布来确定的 。
最低。
当电子从高能级跃迁到低能级时, 会释放出能量,这个能量可以通
过发射光子的方式释放出去。
洪特规则
洪特规则指出,在任何一个原子中,对于同一 能级上的电子,总是优先以等价的方式占据不 同的轨道。
这个规则的原因是,当电子以等价的方式占据 不同的轨道时,它们之间的相互作用是最小的, 从而使得整个原子的能量最低。

原子核外电子排布

原子核外电子排布

原子核外电子排布
⑴电子层——能量高低不同的区域,并非真实存在
⑵核外电子的分层排布:
通常用电子层形象地表示电子离核远近的不同,离核越近,电子能量越低;离核越远,电子能量越高。

⑶核外电子排布的规律:
第一层最多容纳2个电子;第二层最多容纳8个电子;最外层电子数不超过8个。

注意点:核外电子排布是由内到外排,尽量排在能量较低的电子层里,即排满第一层才轮到第二层,以此类推。

⑷原子结构与性质的关系:(依照元素周期表)
①每一横行,核电荷数即质子数依次增加,电子层数相同,每一横行的开头是金属原子(H 除外),靠近结尾是非金属原子,结尾是稀有气体原子;
②每一纵列,电子层数依次增加,最外层电子数相同;
③最外层电子数与原子性质的关系:
A 金属原子——最外层电子一般< 4个(H、He除外);~易失电子
B 非金属原子——最外层电子一般≥4个;~易得电子
C 稀有气体原子——一般为8个(He是2个)~不易得失电子
原子的化学性质主要取决于原子最外层电子数。

原子最外层电子数是相对稳定结构的,该原子的性质就稳定。

1。

核外电子排布

核外电子排布

C它有3个电子层
D.它的最外层有2个电子 2、右图为硫原子的结构示意图。 (1)硫原子核内质子数为 16 (2)硫离子的符号为 S ; ;
(3)硫元素属于 金属元素 素”)
(填“金属元素”或“非金属元
3、 1998年中国十大科技成果之一是合成氮化镓纳米 材料,已知镓(Ga)的原子结构示意图如下图(甲) 31 所示,则x的值为________ ,镓元素的化学性质与下列 B 哪种元素的化学性质最相似________ (在A、B、C图 中选择,填字母);下列所示的四种元素最本质的区 质子数不同 别是_________________________ 。
铵根离子碳酸根离子来自12Mg2 82
+16
2 8 6
S
原子中,质子数=电子数
1、在原子中,质子数和电子数有何关系 ?
Mg2+
+12 2 8
S2- +16 2 8
8
2、在离子中,质子数和电子数又有何关系?
阳离子中,质子数>电子数 阴离子中,质子数<电子数
1、如右图是某原子结构示意图,有关它的说法错误的是 ( ) A.它的核内有12个质子 B.它属于非金属元素
He

Li Be B C N O F Ne

Na Mg Al Si P S Cl Ar

K Ca
周 期 一 二
1——20号元素的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
非金属元素:原 子最外层 电子个 稀有气体元素: 四 数一般大于或等 原子最外层一般 于 4 (易得到电 K Ca 子) 为8个电子 金属元素:原子最外层电子个 (氦是2个电子) 数一般少于4 ( 易失去电子)

原子核外电子排布

原子核外电子排布

例:Ca的两个价电子
n 4 4 l 0 0 m 0 0 ms +1/2(或-1/2) -1/2(或+1/2)
阅读:P14表1-3
结论:
由Pauli不相容原理可知:对于第n层电子 其轨道数有n2个,最多可以容纳2 n2个电 子。
二、能量最低原理
1、屏蔽效应 (Shielding effect) : 产生的原因:在多电子原子中由于核外 电子不止一个,它们之间彼此存在相互 排斥作用,而这种排斥作用的存在是会削 弱核(带正电荷),对电子的吸引力。 定义:由于其他电子对某一电子的排斥 而抵消了一部分核电荷对电子的吸引力 的作用称为屏蔽作用(或效应)。
练习:



3.外围电子构型满足下列条件的是什么元素 (原子序数)? 32Ge (1)有两个4P电子。 (2)有两个n=3,l=0的电子和3个n=3, l=1的电子。 15p (3)3d和4S均为半充满。
24Cr
作业:

写出20、34、47、80号原子的电子排布式及 外围电子构型。
* 对于一些特殊原子的核外电子排布,
应根据光谱实验的结果来进行。 例如: Nb(铌): [Kr] 4d4 5s1 Rh(钌): [Kr] 4d7 5s1 Ru(铑): [Kr] 4d8 5s1 Pd(钯): [Kr] 4d10 5s0
W(钨): [Xe] 5d4 6s2 Pt(铂): [Xe] 5d9 6s1
钻穿效应 - 概述
钻穿能力: 能级分裂结 果: ns > np > nd > nf
Ens <Enp < End < Enf
比如:2s电子比2p电子离核更 近说明2s电子比2p电子钻穿能 力强,从而受到屏蔽较小,能量 较2p低。

核外电子排布规律总结归纳

核外电子排布规律总结归纳

核外电子排布规律总结归纳1.克里夫电子排布规则:由于内层电子的屏蔽效应,外层电子与核的吸引力减弱,因此外层电子排布时遵循克里夫电子排布规则。

该规则指出,不同能级的电子容量按照2n^2的顺序增加。

例如,1s能级容纳2个电子,2s、2p能级容纳8个电子,3s、3p、3d能级容纳18个电子。

2.阿尔夫文电子排布规则:根据能量顺序填充电子的规则,也称为能级顺序排布规则。

该规则指出,电子填充原子中的能级时,优先填充能量较低的能级。

能级的顺序为1s、2s、2p、3s、3p、4s、3d、4p、5s、4d、5p等。

按照这个规则填充电子有助于使原子更加稳定。

3.泡利不相容原理:根据泡利不相容原理,同一能级的轨道最多容纳两个电子,这两个电子必须有相反自旋(即一个为正自旋,一个为负自旋)。

正自旋常用↑表示,负自旋常用↓表示。

这个原理保证了电子能够在同一轨道中相互区分。

4.洪特规则:根据洪特规则,当填充相同能级的不同轨道时,应尽量使电子数量相等。

同一能级的轨道包括s、p、d、f轨道,它们的容量分别为2、6、10、14个电子。

具体来说,当填充p轨道时,应先填充一半的轨道,再依次填充其余轨道。

5.电子自旋规则:根据电子自旋规则,电子自旋方向是随机的。

这意味着在填充电子时,自旋方向可能是↑或↓。

在填充轨道时,应尽量使自旋方向相同的电子数目最少,以使原子更加稳定。

6.主量子数规律:主量子数n表示能级的大小,较大的n对应着较高的能级。

根据主量子数规律,电子填充原子中的能级时,应当按照从低到高的顺序填充。

具体来说,先填充1s能级,再填充2s、2p能级,然后依次填充下一个主量子数的能级。

总的来说,上述规律描述了电子在原子中的排布方式,从而揭示了电子排布对原子性质的影响。

这些规律为理解化学反应、研究原子性质以及预测元素化合物等提供了重要的理论基础。

原子核外电子的排布

原子核外电子的排布

一个“↑”或“↓”表示 一个电子及其自旋状态
原子轨道名称
能量相同的 轨道相连
-
基态 原子的核外电子排布原理
12..能泡利量不最基解于相低态。基容原: 区 态理原能于的理—量“状——最激态—能低发。同量状态一不态”个同,—轨的见—道轨P能道1量4最低注高全是为 了
3.洪特规则 ——能量相同的多个轨道 能 让我练一下 量
有6个电子,全如充何满排布p ,6 d体10 系f 14比较稳定?
半充满 p 3 d 5 f 7
3d44全s2空
p 0 d 0 f 30 d54s1
↑ ↑ ↑ ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
3d
4s
3d
4s
-
3d4s电子排布专题
分别将以下电子排布于3d4s轨道上
1 3d 4s1 2 3d 4s2 3 3d1 4s2 4 3d2 4s2 5 3d3 4s2 6 3d5 4s1
Cr、Cu的电子排布式 Cr: 1s22s22p63s23p63d54s1
不是3d44s2
Cu: 1s22s22p63s23p63d104s1
不是3d94s2
-
用原子轨道表示电子排布的方法
电子排布式 ①ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ子排布式 原子实简化的电子排布式
外围(价)电子排布式 ②轨道表示式
-
下列D电子排布式或轨道表示式正确的 是( )
B. O2- 1s22s23p4 C. Cl- 1s22s22p63s23p6 D. Ar 1s22s22p63s23p6
-
电子排布式的简化
1.用原子实简化的电子排布式 2.外围(价)电子排布式
-
用原子实简化的电子排布式
1.原子实 ①原子以内ns层2n电p6子为已界达找到原稀子有实气,体上结一构周部 期分的写稀成有“气原体子。实”,以稀有气体的元

原子核外电子排布

原子核外电子排布

核外电子的排布规律
如果将来填满第八周期,此周期将有多少种元素? 分析下表填写下列空白:
稀有气体元素原子的核外电子排布 各电子层的电子数 K
2He(氦) 10Ne(氖) 18Ar(氩) 36Kr(氪) 54Xe(氙) 86Rn(氡)
L 8 8 8 8 8
M
N
O
P
2 2 2 2 2 2 8 18 8 8 8 18 18
Si P
H2SO4 强酸
Cl
HClO4 最强酸
S
非金属性逐渐增强
14Si
15P
16S
17Cl
对应氧化物 氧化物的水化物 酸性强弱 单质与H2反应条件
SiO2
弱酸
P2O5
H4SiO4 H3PO4
Cl2O7 SO3 H2SO4 HClO4
最强酸
中强酸 强酸 逐渐增强 加热
高温
加热 点燃或光照
气态氢化物及稳定性
Mg、水、 酚酞
大量气泡、溶液 变红
加热前——无明显现象, 加热后——大量气泡, 红色明显
2Na + 2H2O ═ 2NaOH + H2 ↑
Mg + 2H2O ═ △ Mg(OH)2 + H2 ↑ (缓慢)
结论:Mg的金属性不如Na
第二组实验:Mg、Al与盐酸反应 反应物 Mg、盐酸 现 象
反应迅速,产生 大量气泡 反应较慢,缓 缓产生气泡
L 8 8 8 8 8
M
N
O
P

2 2 2 2 2 2 8 18 8 8 8 18 18
18 32 18
2 2
8 18 32 32 18 8 8 18 32 50 32 18 8

核外电子排布规律总结

核外电子排布规律总结

核外电子排布规律总结1.电子能级规则:电子能级是指原子中不同能量的轨道或壳层。

根据电子能级规则,电子会首先填充能量低的轨道,然后才能填充能量较高的轨道。

这个规则被称为"Aufbau"原则。

具体来说,首先填充1s轨道,然后填充2s轨道,接着填充2p轨道,依次类推。

这个规则可以用来解释元素周期表的结构。

2.布尔排斥原理:根据布尔排斥原理,每个轨道最多只能容纳两个电子,且这两个电子的自旋方向必须相反。

这个规则既适用于同一能量级的轨道,也适用于不同能量级的轨道。

3.海森堡不确定原理:根据海森堡不确定原理,无法同时确定电子的位置和动量。

这个原理说明电子不能完全按照轨道的形式存在,而是以概率密度云的形式存在。

这意味着我们只能通过电子在不同能级之间跃迁的概率来描述电子的行为。

4.电子云模型:根据电子云模型,电子在原子周围形成类似于云的形态。

这个模型的核心概念是轨道,表示了电子可能存在的区域。

不同轨道形状不同,包括球形的s轨道和沿着不同方向延伸的p、d和f轨道。

电子云模型可以用来解释和预测电子在原子内的行为。

5.黄金法则:根据黄金法则,电子倾向于填充能量最低的轨道。

这意味着电子倾向于首先填充s轨道,然后是p、d和f轨道。

这个规则解释了为什么元素周期表上的元素倾向于按照一定的模式填充电子。

6.朗道规则:根据朗道规则,电子在填充轨道时倾向于遵循一定的顺序。

具体来说,朗道规则说明电子首先填充满相同自旋方向的轨道,然后再填充相反自旋方向的轨道。

这个规则解释了为什么大多数原子中的电子向上自旋和向下自旋的数量差异相对较小。

综上所述,核外电子排布规律可以归纳为电子能级规则、布尔排斥原理、海森堡不确定原理、电子云模型、黄金法则和朗道规则等。

这些规律帮助我们理解原子的电子结构,解释元素周期表的结构,以及预测和解释原子的化学性质和反应活性。

这些规律的发现和总结对化学和其他科学领域的发展有着重要的意义。

原子核外电子排布规律

原子核外电子排布规律

原子核外电子排布规律①能量最低原理:电子层划分为K<L<M<O<P<Q,对应电子层能量增大;原子核外电子排布按照能量较低者低优先排布原则.②每个电子层最多只能容纳2n2个电子;③最外层最多只能容纳8个电子K层为最外层时不能超过2个次外层最多只能容纳18个电子K层为次外层时不能超过2个倒数第三层最多只能容纳32个电子注意:多条规律必须同时兼顾;简单例子的结构特点:1离子的电子排布:主族元素阳离子跟上一周期稀有气体的电子层排布相同,如钠离子、镁离子、铝离子和氖的核外电子排布是相同的; 阴离子更同一周期稀有气体的电子排布相同:负氧离子,氟离子和氖的核外电子排布是相同的;2等电子粒子注意主要元素在周期表中的相对位置①10电子粒子:CH4、N3、NH2、NH3、NH4、O2、OH、H2O、H3O、F、HF、Ne、Na、Mg2、Al3等;②18电子粒子:SiH4、P3、PH3、S2、HS、H2S、Cl、HCl、Ar、K、Ca2、PH4等;特殊情况:F2、H2O2、C2H6、CH3OH③核外电子总数及质子总数均相同的阳离子有:Na、NH4、H3O等;阴离子有:F、OH、NH2;HS、Cl等;前18号元素原子结构的特殊性:1原子核中无中子的原子:11H2最外层有1个电子的元素:H、Li、Na;最外层有2个电子的元素:Be、Mg、He3最外层电子总数等于次外层电子数的元素:Be、Ar4最外层电子数等于次外层电子数2倍的元素:C;是次外层电子数3倍的元素:O;是次外层电子数4倍的元素:Ne5最外层电子数是内层电子数一半的元素:Li、P6电子层数与最外层电子数相等的元素:H、Be、Al7电子总数为最外层电子数2倍的元素:Be8次外层电子数是最外层电子数2倍的元素:Li、Si元素周期表的规律:1最外层电子数大于或等于3而又小于8的元素一定是主族元素,最外层电子数为1或2的元素可能是主族、副族或0族元素,最外层电子数为8的元素是稀有气体He例外2在元素周期表中,同周期的ⅡA、ⅢA族元素的原子序数差别有:①第2、3周期短周期元素原子序数都相差1;②第4、5周期相差11;③第6、7周期相差253同主族、邻周期元素的原子序数差①位于过渡元素左侧的主族元素,即ⅠA、ⅡA族,同主族、邻周期元素原子序数之差为下一周期元素所在周期所含元素总数;相差的数分别为2,8,8,18,18,32②位于过渡元素左侧的主族元素,即ⅢA~ⅦA族,同主族、邻周期元素原子序数之差为下一周期元素所在周期所含元素种数;例如,氯和溴的原子序数之差为35-17=18溴所在第四周期所含元素的种数;相差的数分别为8,18,18,32,32.③同主族非县令的原子序数差为上述连续数的加和,如H和Cs的原子序数为2+8+8+18+18=544元素周期表中除Ⅷ族元素之外,原子序数为奇数偶数的元素,所属所在族的序数及主要化合价也为奇数偶数;如:氯元素的原子序数为17,而其化合价有-1、+1、+3、+5、+7,最外层有7个电子,氯元素位于ⅦA族;硫元素的原子序数为16,而其化合价有-2、+4、+6价,最外层有6个电子,硫元素位于ⅥA族;5元素周期表中金属盒非金属元素之间有一分界线,分界线右上方的元素为非金属元素,分界线左下方的元素为非金属元素H除外,分界线两边的元素一般既有金属性也有非金属性;每周期的最右边金属的族序数与周期序数相等,如:Al为第三周期ⅢA族;元素周期律:1原子半径的变化规律:同周期主族元素自左向右,原子半径逐渐增大;同主族元素自上而下,原子半径逐渐增大;2元素化合价的变化规律:同周期自左向右,最高正价:+1~+7,最高正价=主族序数O、F除外,负价由-4~-1,非金属负价=-8-族序数3元素的金属性:同周期自左向右逐渐减弱;同主族自上而下逐渐增强;4元素的非金属性:同周期制作仙游逐渐增强;同主族自上而下逐渐减弱;5最高价化合物对应水化物的酸、碱性:同周期自左向右酸性逐渐增强,碱性逐渐减弱;同主族自上而下酸性逐渐减弱,碱性逐渐增强; 6非金属气态氢化物的形成难以、稳定性:同周期自左向右形成由难到易,稳定性逐渐增强;同主族自上而下形成由易到难,稳定性逐渐减弱;原子核外电子按照轨道式排布时遵守下列次序:1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d<4p<5s<4d<5p<6s<4f<5d<6p<7s<5f<6d<7p规律总结:s有1个轨道,最多容纳2个电子p有3个轨道,最多容纳6个电子d有5个轨道,最多容纳10个电子f有7个轨道,最多容纳14个电子每一个轨道可以容纳两个自选方向相反的电子s<p<dN+1s<NdN+1p<N+2s<Nf<N+1d原子核外电子排布规律1、泡利不相容原理:每个轨道最多只能容纳两个电子,且自旋相反配对2、能量最低原理:电子尽可能占据能量最低的轨道3、洪特规则:简并轨道能级相同的轨道只有被电子逐一自旋平行地占据后,才能容纳第二个电子另外:等价轨道在全充满、半充满或全空的状态是比较稳定的,亦即下列电子结构是比较稳定的:全充满---p6或d10或f14半充满----p3或d5或f7全空-----p0或d0或f0还有少数元素如某些原子序数较大的过渡元素和镧系、锕系中的某些元素的电子排布更为复杂,既不符合鲍林能级图的排布顺序,也不符合全充满、半充满及全空的规律;而这些元素的核外电子排布是由光谱实验结构得出的,我们应该尊重光谱实验事实;对于核外电子排布规律,只要掌握一般规律,注意少数例外即可;处于稳定状态的原子,核外电子将尽可能地按能量最低原理排布,另外,由于电子不可能都挤在一起,它们还要遵守保里不相容原理和洪特规则,一般而言,在这三条规则的指导下,可以推导出元素原子的核外电子排布情况,在中学阶段要求的前36号元素里,没有例外的情况发生;1.最低能量原理电子在原子核外排布时,要尽可能使电子的能量最低;怎样才能使电子的能量最低呢比方说,我们站在地面上,不会觉得有什么危险;如果我们站在20层楼的顶上,再往下看时我们心理感到害怕;这是因为物体在越高处具有的势能越高,物体总有从高处往低处的一种趋势,就像自由落体一样,我们从来没有见过物体会自动从地面上升到空中,物体要从地面到空中,必须要有外加力的作用;电子本身就是一种物质,也具有同样的性质,即它在一般情况下总想处于一种较为安全或稳定的一种状态基态,也就是能量最低时的状态;当有外加作用时,电子也是可以吸收能量到能量较高的状态激发态,但是它总有时时刻刻想回到基态的趋势;一般来说,离核较近的电子具有较低的能量,随着电子层数的增加,电子的能量越来越大;同一层中,各亚层的能量是按s、p、d、f的次序增高的;这两种作用的总结果可以得出电子在原子核外排布时遵守下列次序:1s、2s、2p、3s、3p、4s、3d、4p 2.保里不相容原理我们已经知道,一个电子的运动状态要从4个方面来进行描述,即它所处的电子层、电子亚层、电子云的伸展方向以及电子的自旋方向;在同一个原子中没有也不可能有运动状态完全相同的两个电子存在,这就是保里不相容原理所告诉大家的;根据这个规则,如果两个电子处于同一轨道,那么,这两个电子的自旋方向必定相反;也就是说,每一个轨道中只能容纳两个自旋方向相反的电子;这一点好像我们坐电梯,每个人相当于一个电子,每一个电梯相当于一个轨道,假设电梯足够小,每一个电梯最多只能同时供两个人乘坐,而且乘坐时必须一个人头朝上,另一个人倒立着为了充分利用空间;根据保里不相容原理,我们得知:s亚层只有1个轨道,可以容纳两个自旋相反的电子;p亚层有3个轨道,总共可以容纳6个电子;f亚层有5个轨道,总共可以容纳10个电子;我们还得知:第一电子层K层中只有1s亚层,最多容纳两个电子;第二电子层L层中包括2s和2p两个亚层,总共可以容纳8个电子;第3电子层M层中包括3s、3p、3d三个亚层,总共可以容纳18个电子第n层总共可以容纳2n2个电子3.洪特规则从光谱实验结果总结出来的洪特规则有两方面的含义:一是电子在原子核外排布时,将尽可能分占不同的轨道,且自旋平行;洪特规则的第二个含义是对于同一个电子亚层,当电子排布处于全满s2、p6、d10、f14半满s1、p3、d5、f7全空s0、p0、d0、f0时比较稳定;这类似于我们坐电梯的情况中,要么电梯是空的,要么电梯里都有一个人,要么电梯里都挤满了两个人,大家都觉得比较均等,谁也不抱怨谁;如果有的电梯里挤满了两个人,而有的电梯里只有一个人,或有的电梯里有一个人,而有的电梯里没有人,则必然有人产生抱怨情绪,我们称之为不稳定状态;二、核外电子排布的方法对于某元素原子的核外电子排布情况,先确定该原子的核外电子数即原子序数、质子数、核电荷数,如24号元素铬,其原子核外总共有24个电子,然后将这24个电子从能量最低的1s亚层依次往能量较高的亚层上排布,只有前面的亚层填满后,才去填充后面的亚层,每一个亚层上最多能够排布的电子数为:s亚层2个,p亚层6个,d亚层10个,f 亚层14个;最外层电子到底怎样排布,还要参考洪特规则,如24号元素铬的24个核外电子依次排列为1s22s22p63s23p64s23d4根据洪特规则,d亚层处于半充满时较为稳定,故其排布式应为:1s22s22p63s23p64s13d5最后,按照人们的习惯“每一个电子层不分隔开来”,改写成1s22s22p63s23p63d54s1即可原子核外电子排布应遵循的三大规律一泡利不相容原理:1.在同一个原子里,没有运动状态四个方面完全相同的电子存在,这个结论叫泡利不相容原理;2.根据这个原理,如果有两个电子处于一个轨道即电子层电子亚层电子云的伸展方向都相同的轨道,那么这两个电子的自旋方向就一定相反;3.各个电子层可能有的最多轨道数为,每个轨道只能容纳自旋相反的两个电子,各电子层可容纳的电子总数为 2 个;二能量最低原理:1.在核外电子的排布中,通常状况下,电子总是尽先占有能量最低的原子轨道,只有当这些原子轨道占满后,电子才依次进入能量较高的原子轨道,这个规律叫能量最低原理;2.能级:就是把原子中不同电子层和亚层按能量高低排布成顺序,象台阶一样叫做能级;1同一电子层中各亚层的能级不相同,它们是按s,p,d,f的次序增高; 不同亚层:ns<np<nd<nf2在同一个原子中,不同电子层的能级不同;离核越近,n越小的电子层能级越低; 同中亚层:1s<2s<3s;1p<2p<3p;3能级交错现象:多电子原子的各个电子,除去原子核对它们有吸引力外,同时各个电子之间还存在着排斥力,因而使多电子原子的电子所处的能级产生了交错现象;例如:E3d>E4S,E4d>E5S,n≥3时有能级交错现象;3.电子填入原子轨道顺序:1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s4f5d6p7s5f6d7p,能级由低渐高;三洪特规则:1.在同一亚层中的各个轨道上,电子的排布尽可能单独分占不同的轨道,而且自旋方向相同,这样排布整个原子能量最低;2.轨道表示式和电子排布式:轨道表示式:一个方框表示一个轨道电子排布式:亚层符号右上角的数字表示该亚层轨道中电子的数目3.洪特规则的特例:同一电子亚层中当电子排布全充满、半充满、全空比较稳定;。

原子核外电子排布规则

原子核外电子排布规则

原子核外电子排布规则
1.电子填充顺序规则:
按照能量从低到高的顺序填充,即首先填充能量最低的电子能级。

根据电子能级的能量分布,按照从低到高的顺序填充,直到填满所有电子。

2.能量最低原理:
能量最低原理指的是,电子首先填充具有最低能量的能级。

每个电子能级可以容纳一定数量的电子,从最低能级开始填充,直到能级被填满或无法容纳更多电子为止。

3.雪球原理:
雪球原理是指每个电子能级填满前,高能级的电子数量应尽量有限。

这意味着每个能级容纳的电子数量是固定的,直到达到最大容纳量前,后续能级不会填充电子。

4. Hunds规则:
Hunds规则指出,在填充同一能级的不同轨道时,应尽量使电子的自旋相同,以达到能量最低的状态。

因此,当填充电子能级时,首先填充自旋相同的轨道,在轨道填满后再填充自旋相反的轨道。

5.化学惰性规则:
在填充外层电子时,有些元素倾向于满足化学惰性规则。

化学惰性是指一些元素的外层电子已经填满,并且外层电子数量达到稳定状态,不容易与其他原子形成化学键。

这种稳定状态可以通过填满s和p轨道的电子达到。

以上是一种常用的原子核外电子排布规则,不同元素的电子排布可能会有所不同。

电子排布规则对于理解元素的化学性质和反应有重要意义。

原子核外电子的排布

原子核外电子的排布

第一节原子核外电子的排布重难点一原子核外电子的排布1.核外电子的排布规律(1)原子核外电子总是先排布在能量最低的电子层,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),即排满了K层才排L层,排满了L 层才排M层。

(2)原子核外各电子层最多容纳2n2个电子。

(3)原子最外层电子数不超过8个(K层为最外层不能超过2个)。

(4)次外层最多能容纳的电子数目不超过18个。

特别提醒(1)以上几点是相互联系的,不能孤立地理解,必须同时满足各项要求。

(2)上述为核外电子排布的初步知识,只能解释1~18号元素的结构问题,若要解释更多问题,有待进一步学习核外电子排布所遵循的其他规律。

(3)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。

(4)最外层电子较少的(<4)一般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)一般易得电子或通过形成共用电子对形成稳定结构,表现出非金属性。

2.1~18号元素原子的结构特征(1)最外层电子数为1的原子有H、Li、Na。

(2)最外层电子数为2的原子有He、Be、Mg。

(3)最外层电子数跟次外层电子数相等的原子有Be、Ar。

(4)最外层电子数是次外层电子数2倍的原子是C。

(5)最外层电子数是次外层电子数3倍的原子是O。

(6)最外层电子数是次外层电子数4倍的原子是Ne。

(7)次外层电子数是最外层电子数2倍的原子有Li、Si。

(8)内层电子总数是最外层电子数2倍的原子有Li、P。

(9)电子层数跟最外层电子数相等的原子有H、Be、Al。

(10)电子层数是最外层电子数2倍的原子是Li。

(11)最外层电子数是电子层数2倍的原子有He、C、S。

(12)最外层电子数是电子层数3倍的原子是O。

3.粒子的结构示意图(1)表示方法结构示意图是用小圆圈和圆圈内的符号及数字表示原子核及核内质子数,弧线表示各电子层,弧线上的数字表示该电子层上的电子数。

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•B
•+ •2•4 6
•C
•+ •2•5 7
•N
•+ •2•6 8
•O
•+ •2•7 9
•F
•+10 •2•8
•Ne
•+11 •2•8•1 •+12 •2•8•2 •+13 •2•8 •3 •+14 •2•8•4 •+15 •2•8•5 •+16 •2•8•6 •+17 •2•8•7 •+18 •2•8•8
原子核外电子的排布
2
•第一章 •物质结构 元素周期律 •第二节 •元素周期律 •第一课时 •原子核外电子的排布
学习目标: 1.掌握原子核外电子排布的规律 2.能画出原子或离子的结构示意图
3 •一、原子核外电子的排布 •⑴ 分层排布——电子层
1234567
•K L M N O P Q
•离核距离 •近
•远
4
•⑵ 能量内低外高
• 在离核较近的区域内运动的电子能量较低, •离核较远的区域内运动的电子能量较高。
• 原子核外的电子总是尽可能地先从内层排 起,一层排满后再排下一层。

•前四周期元素原子的结构示意图
•+ •1 1
•+ •2 2
•H
•He
•+ •2•1 3
•Li
•+ •2•2 4
•Be
•+ •2•3 5
•+11 •2•8•1
•+11 •2•8
•+10 •2•8
•Ne
•形成与上一周期0族元素的原子 •相同的电子层结构
•O •得到2e- •O2-
•+ •2•6 8
•+8 •2•8
•形成与同一周期0族元素的原子 •相同的电子层结构
9
•练习
•1. 画出 37Rb、34Se 和53I 的原子结构示意图
•电子排布 : 2,8,18,8,1
•Na
•Mg
•Al
•Si
•P
•S
•Cl
•Ar
•+19 •2•8•8•1 •+20 •2•8•8•2 •+31 •2•8•18•3 •+32 •2•8•18•4 •+33 •2•8•18•5 •+34 •2•8•18•6 •+35 •2•8•18•7 •+36 •2•8•18• 8
ห้องสมุดไป่ตู้
•K
•Ca
•Ga •Ge
1
•核外有18个电子的粒子有哪些?
•分子:Ar HCl H2S PH3 SiH4 H2O2 F2
•离子
•K+ Ca2+ •Cl- S2- HS- O22-
2
• 3.已知元素Xm+、Yn-的核电荷数分别为a、b,它 们的离子核外电子排布相同,则a•=b+m+n 。
• 4.已知元素Xm-、Yn+、Zp+具有相同的电子层结构, 已知:n>p,则它们核内质子数的关系为•Y>Z>。X
• 5.短周期元素中,某元素原子核外L层电子数是其它 层电子数之和的2倍,则该元素为 •C M。g
• 6.1-10号元素组成的物质中, • ①由2个原子核10个电子结合成的分子是 •H。F • ②由5个原子核10个电子结合成的分子是 •C。H4
3
• 7. X、Y、Z 三种元素,其核电荷数均小于20,
•2,8,18,6 •2,8,18,18,7
•2. 含有10个电子的原子或离子有哪些?
•(有O2-,F-,Ne,Na+ , Mg2+ 等)
0
•核外有10个电子的粒子: •分子: •CH4;NH3; H2O; HF; Ne •阳离子: •NH4+; H3O+; Na+; Mg2+; Al 3+ •阴离子: •N3- ;NH2-; O2-; OH- ; F-
•As
•Se
•Br
•Kr
6
核电 元素 元素 荷数 名称 符号 K
2 氦 He 2 10 氖 Ne 2 18 氩 Ar 2 36 氪 Kr 2 54 氙 Xe 2 86 氡 Rn 2
•118
•2
各电子层的电子数 LMNO P
8 88 8 18 8 8 18 18 8 8 18 32 18 8
8 18 32 32 18 8
• 注意:熟记短周期元素原子的核外电子排布。
7
•二、原子核外电子排布规律
•1、电子总是先从能量低的K层排起
•2、每一个电子层可容纳2n2个电子 • (n表示电子层数); •3、最外层可容纳的电子数不能超过8个 •(K层是最外层时,最多不超过2个) ,•4、次外层不能超过18个,倒数第三层 • 不能超过32个。
8
•三. 离子的结构示意图
•Na •失去e- •Na+
•(1)X原子最外层电子数是次外层电子数的 2 倍,
•(2)Y原子的次外层电子数是最外层电子数的 2 倍,
•(3)Z原子的次外层电子数是最外层电子数的 4 倍,
•则三种元素分别是:
•X 电子排布是 2,4 ,是碳元素
•Y 电子排布是 2,8 ,4 是硅元素 或

2,1
是锂元素
• Z 电子排布是 2,8,2 是镁元素
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