第1章原子结构与元素周期系PPT讲稿.ppt
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1、第1章原子结构与元素周期系第1页,共163页,编辑于2022年,星期一第第1 1章章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系1-1道尔顿原子论道尔顿原子论1-2相对原子质量(原子量)相对原子质量(原子量)1-3原子的起源和演化原子的起源和演化1-4原子结构的玻尔行星模型原子结构的玻尔行星模型1-5氢原子结构的量子力学模型氢原子结构的量子力学模型1-6基态原子电子组态基态原子电子组态1-7元素周期系元素周期系1-8元素周期性元素周期性2第2页,共163页,编辑于2022年,星期一重重难难点点1.氢原子结构的量子力学模型(量子数的物理意义及表示方法)2.基态原子电子组态3.元素周期系4.元素周期
2、性3第3页,共163页,编辑于2022年,星期一1.了解人类认识原子结构的发展历史;2.了解原子结构有关术语和概念;3.掌握四个量子数n、l、m、ms的意义和相互关系;4.会用四个量子数写出14周期常见元素的电子结构式,并会由结构式确定元素所在周期、族、区、特征电子构型(即价电子构型)、元素名称和高氧化态及低氧化态化合物化学式。5.掌握原子结构与周期系的关系。本章教学要求本章教学要求4第4页,共163页,编辑于2022年,星期一化学基本理论研究宏观化学热力学化学动力学原子结构分子结构晶体结构微观5第5页,共163页,编辑于2022年,星期一原子结构的探索过程原子结构的探索过程 100 年前的今
3、天,正是人类揭开原子结构秘密的非常时期。我们共同来回顾 19 世纪末到 20 世纪初,科学发展史上的一系列重大的事件。1.天然放射性的发现天然放射性的发现 1896年,法国物理学家贝克莱Becquerel发现铀的天然放射性;1898年波兰人居里夫妇Marie Curie 发现钋和镭的放射性,二者蜕变后最后都变成铅。经研究发现,上述射线是由、三种射线组成。天然放射性物质及其蜕变现象的发现,使人们开始意识到原子并非是组成物质的“最终质点”,它是可分的,而且具有复杂的内部结构。6第6页,共163页,编辑于2022年,星期一2.电子的发现电子的发现 1858年,人们在研究物质在真空管的放电现象时,发现
4、了阴极射线;1897 年美国物理学家汤姆森thomson 研究阴极射线的本质时,发现阴极射线是一群带负电的粒子流,将其命名为电子,并测定了电子的荷质比。不论阴极射线管中的气体是什么气体或电极材料是用什么金属制成的,发射的阴极射线的电子的荷质比都是相等的。因此证明电子是各种原子的共同组成部分。放射性、电子的发现,证明了原子是可分可变的,原子还有其内部结构。这是人们对物质认识的一个重大突破,使人们对物质结构的认识从宏观领域进入到了微观领域。1.1道尔顿原子论道尔顿原子论第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系7第7页,共163页,编辑于2022年,星期一阴极射线在磁场中偏转阴极射线在
5、磁场中偏转1.1道尔顿原子论道尔顿原子论第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系8第8页,共163页,编辑于2022年,星期一3.原子核的发现原子核的发现 1911年,美国物理学家卢瑟福Rutherford 进行粒子散射实验,提出原子的有核模型。用一束平行的射线撞击金属箔,观察粒子的行踪。发现粒子穿过金箔后,大多数粒子仍继续向前,没有改变方向;少数粒子改变它原来的途径而发生偏转,但偏转的角度不大;仅有极少数(约1/万)偏转的角度很大,甚至被反弹回去。1.1道尔顿原子论道尔顿原子论第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系9第9页,共163页,编辑于2022年,星期一4
6、.核电荷的确定核电荷的确定 1913年,英国物理学家莫斯莱Moseley,系统地研究了用各种元素分别制成阴极所得到的 X射线的波长,发现不同元素各有其特征的X射线谱线,得出原子序数与其X射线波长的关系,而原子序数在数值上正好等于该原子的核电荷。这样通过测定元素的特征X射线光谱,就可以确定其核电荷数。1.1道尔顿原子论道尔顿原子论第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系10第10页,共163页,编辑于2022年,星期一5.质子的发现质子的发现 1919年,卢瑟福Rutherford 用粒子轰击氮,发现氮原子可以放出一个带正电荷的粒子,其电量与电子相等。由于任何中性原子都可以失去一个
7、或多个电子而成为带正电荷离子,这就说明每一个原子的原子核中都含有一个或多个正电性单元质子。质子的发现,还不能解释除H核以外的其它原子核的问题。例如:He原子核内含有两个质子,而它的质量却是H原子的4倍。这多出来的2倍质量又是哪里来的呢?为此,卢瑟福预言,在原子核中必定还存在着一种电中性的粒子。1.1道尔顿原子论道尔顿原子论第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系11第11页,共163页,编辑于2022年,星期一6.6.中子的发现中子的发现 1923年,卢瑟福的学生、美国物理学家查德威克Chadwick用高速粒子轰击Be时,发现了这种不带电的粒子。它的质量比质子的质量略大。中子的发
8、现,上述原子核的质量问题就解决了。He核的质量之所以为H原子的两倍,是因为核中除含有2个质子外,还含有2个中子的缘故。由于上述一系列的重大发现和研究,人们基本弄清了原子的主要组成。原子是由电子、质子和中子三种基本粒子所组成。其中质子和中子靠核力组成原子核,核靠静电引力而将电子束缚在核外的一定空间运动。1.1道尔顿原子论道尔顿原子论第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系12第12页,共163页,编辑于2022年,星期一原子结构理论的发展简史原子原子结构理论的发展简史原子结构理论的发展简史结构理论的发展简史一、古代希腊的原子理论一、古代希腊的原子理论二、二、19世纪初道尔顿世纪初道
9、尔顿(J.Dolton)的的原子理论原子理论三、卢瑟福三、卢瑟福(E.Rutherford)的行星式原的行星式原子模型子模型-19世纪末世纪末四、近代原子结构理论四、近代原子结构理论-氢原子光谱氢原子光谱1.1道尔顿原子论道尔顿原子论第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系13第13页,共163页,编辑于2022年,星期一1-1 1-1 道尔顿原子论道尔顿原子论1-1-11-1-1原子论发展简史原子论发展简史 古希腊哲学家德谟克利特(古希腊哲学家德谟克利特(Democritus)臆想出原臆想出原子是物质最小的,不可再分的,永存不变的微粒。子是物质最小的,不可再分的,永存不变的微粒
10、。17至至18世纪,波意耳第一次给出了化学元素的世纪,波意耳第一次给出了化学元素的定义定义用物理方法不能再分解的最基本的物用物理方法不能再分解的最基本的物质组分。质组分。1.1道尔顿原子论道尔顿原子论第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系14第14页,共163页,编辑于2022年,星期一1732年,尤拉提出自然界存在多少种原子,就有年,尤拉提出自然界存在多少种原子,就有多少种元素。多少种元素。1785年,拉瓦锡用实验证明了质量守恒定律年,拉瓦锡用实验证明了质量守恒定律化学化学反应发生了物质组成的变化,但反应前后物质的总质量反应发生了物质组成的变化,但反应前后物质的总质量不变。不
11、变。1797年,希特发现了当量定律。年,希特发现了当量定律。1799年,普鲁斯特发现了定比定律。年,普鲁斯特发现了定比定律。19世纪初,道尔顿创立了化学原子论。世纪初,道尔顿创立了化学原子论。1.1道尔顿原子论道尔顿原子论第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系15第15页,共163页,编辑于2022年,星期一道尔顿原子论道尔顿原子论1805年,道尔顿明确地提出了他的原子论,这个理论的要点有:每一种化学元素有一种原子;同种原子质量相同,不同种原子质量不同;原子不可再分;一种原子不会转变为另一种原子;化学反应只是改变了原子的结合方式;使反应前的物质变成反应后的物质。1.1道尔顿原子
12、论道尔顿原子论第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系16第16页,共163页,编辑于2022年,星期一道尔顿用来表示原子的符号,是最早的元素符号。图中他给出的许多分子组成是错误的。这给人以历史的教训要揭示科学的真理不能光凭想象,更不能遵循道尔顿提出的所谓“思维经济原则”,客观世界的复杂性不会因为人类或某个人主观意念的简单化而改变。1.1道尔顿原子论道尔顿原子论第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系17第17页,共163页,编辑于2022年,星期一原子论的优点与缺点原子论的优点与缺点 优点:优点:解释了当时已知的化学反应的定量关系。解释了当时已知的化学反应的定量关
13、系。缺点:缺点:不能给出许多元素的原子量不能给出许多元素的原子量道尔顿原子论极大地推动了化学的发展,在道尔顿原子论极大地推动了化学的发展,在1818和和1826年,瑞典化学家贝采里乌斯年,瑞典化学家贝采里乌斯(C-L.Berzelius1779-1848)通过大量实验正确地确定了当时已知化学元素的通过大量实验正确地确定了当时已知化学元素的原子量,纠正了道尔顿原子量的误值,为化学发展奠原子量,纠正了道尔顿原子量的误值,为化学发展奠定了坚实的实验基础。定了坚实的实验基础。1.1道尔顿原子论道尔顿原子论第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系18第18页,共163页,编辑于2022年,
14、星期一1-2相相对原子质量(原子量)对原子质量(原子量)1-2-1元素,原子序数和元素符号元素,原子序数和元素符号 元素元素-具有一定核电核数(等于核内质子数)的原子称为具有一定核电核数(等于核内质子数)的原子称为一种(化学)元素。一种(化学)元素。原子序数原子序数-按(化学)元素的核电核数进行排序所得的序按(化学)元素的核电核数进行排序所得的序号。号。元素符号元素符号每一种元素有一个用拉丁字母表达的符号。每一种元素有一个用拉丁字母表达的符号。在不同场合,元素符号可以代表一种元素,或者该元素的一个原子,也可代表该元素的1摩尔原子。1.2相对原子质量(原子量)相对原子质量(原子量)第一章第一章
15、原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系19第19页,共163页,编辑于2022年,星期一1.核素:具有一定质子数和一定中子数的原子称为一种核素。它可以分为稳定核素(原子核是稳定的)和放射性核素(原子核不稳定);还可以分为单核素元素(只有一种稳定核素)和多核素元素(有几种稳定核数)。核素符号,质子数,中子数,质量数。1-2-2 1-2-2 核素、同位素和同位素丰度核素、同位素和同位素丰度1.2相对原子质量(原子量)相对原子质量(原子量)第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系20第20页,共163页,编辑于2022年,星期一2.同位素:具有相同核电核数,不同中子数的核素互称同位素
16、。如氢的3种同位素氕(H),氘(D),氚(T)。通常用元素符号左上下角添加数字作为核素符号。核素符号左下角的数字是该核素的原子核里的质子数,左上角的数字称为该核素的质量数,即核内质子数与中子数之和。如:1.2相对原子质量(原子量)相对原子质量(原子量)第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系21第21页,共163页,编辑于2022年,星期一 3.同位素丰度:某元素的各种天然同位素的分数组成(原子百分比)。例如,氧的同位素丰度为:f(16O)=99.76%,f(17O)=0.04%,f(18O)=0.20%,而单核素元素,如氟,同位素丰度为f(19F)=100%。有些元素的同位素丰
17、度随取样样本不同而涨落,通常所说的同位素丰度是指从地壳(包括岩石、水和大气)为取样范围的多样本平均值。若取样范围扩大,需特别注明。1.2相对原子质量(原子量)相对原子质量(原子量)第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系22第22页,共163页,编辑于2022年,星期一1-2-3 1-2-3 原子的质量原子的质量一个原子的质量很小,但是不等于构成它的质子和中子质量的简单加和。例如,1摩尔氘原子的质量比1摩尔质子和1摩尔中子的质量和小0.00431225g。这一差值称为质量亏损,等于核子结合成原子核释放的能量结合能。单位是百万电子伏特(Mev)。不同数量的核子结合成原子释放的能量与
18、核子的数量不成比例,比结合能是某原子核的结合能除以其核子数。比结合能越大,原子核越稳定。1.2相对原子质量(原子量)相对原子质量(原子量)第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系23第23页,共163页,编辑于2022年,星期一以原子质量单位u为单位的某核素一个原子的质量称为该核素的原子质量,简称原子质量。1u等于核素12C的原子质量的1/12。1u等于多少?这取决于对核素12C的一个原子的质量的测定。最近的数据是:1u=1.660566(9)10-24 g 核素的质量与12C的原子质量的1/12之比称为核素的相对原子质量。它在数值上等于核素的原子质量,量纲为一。1.2相对原子质
19、量(原子量)相对原子质量(原子量)第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系24第24页,共163页,编辑于2022年,星期一1-2-4 1-2-4 元素的相对原子质量(原子量)元素的相对原子质量(原子量)原子量:指一种元素的1摩尔质量对核素12C的1摩尔质量的1/12的比值。1)元素的相对原子质量是纯数。2)单核素的相对原子质量等于该元素的核素的相对原子质量。3)多核素元素的相对原子质量等于该元素的天然同位素相对原子质量的加权平均值。1.2相对原子质量(原子量)相对原子质量(原子量)第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系25第25页,共163页,编辑于2022年,
20、星期一 加权平均值就是几个数值分别乘上一个权值再加和起来。对于元素的相对原子质量(原子量),这个权值就是同位素丰度。用Ar 代表多核素元素的相对原子质量,则:Ar=fi Mr,i 式中:f i 同位素丰度;Mr,i同位素相对原子质量同位素相对原子质量1.2相对原子质量(原子量)相对原子质量(原子量)第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系26第26页,共163页,编辑于2022年,星期一1 13 3 原子的起源和演化原子的起源和演化1.宇宙之初 所有物质在一个密度极大、温度极高的原始核中。2.氢燃烧:41H 4He+2e-+2e(10%氢转变为氦)3.氦燃烧(得到12C,)4.碳
21、燃烧(进而得到16O,20Ne,24Mg)5.过程(吸收射线而放出粒子的核反应)6.e过程(产生从钛到铜的各种原子)7.重元素诞生(中子俘获“和”质子俘获“的结果)8.宇宙大爆炸理论的是非1.3原子的起源和演化原子的起源和演化第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系27第27页,共163页,编辑于2022年,星期一1-4 1-4 原子结构的玻尔行星模型原子结构的玻尔行星模型1-4-1 1-4-1 氢原子光谱氢原子光谱光谱光谱复合光线经三棱镜折射后按照波复合光线经三棱镜折射后按照波 长长短依次排列的彩色图像。长长短依次排列的彩色图像。连续光谱(带状光谱)连续光谱(带状光谱)如日光光
22、谱,如日光光谱,沸腾钢水、炽热灯丝光光谱。沸腾钢水、炽热灯丝光光谱。线状光谱(原子光谱)线状光谱(原子光谱)原子的特征光谱。以受激原子的特征光谱。以受激发的原子或离子作光源,发出的光通过分光镜后得发的原子或离子作光源,发出的光通过分光镜后得到不连续的明暗相间线条组成的光谱。到不连续的明暗相间线条组成的光谱。1.4原子结构的波尔行星模型原子结构的波尔行星模型第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系28第28页,共163页,编辑于2022年,星期一自然界的连续光谱自然界的连续光谱1.4原子结构的波尔行星模型原子结构的波尔行星模型第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系2
23、9第29页,共163页,编辑于2022年,星期一连续光谱连续光谱(实验室)实验室)1.4原子结构的波尔行星模型原子结构的波尔行星模型第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系30第30页,共163页,编辑于2022年,星期一电磁波的连续光谱电磁波的连续光谱1.4原子结构的波尔行星模型原子结构的波尔行星模型第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系31第31页,共163页,编辑于2022年,星期一氢、氦、锂、钠、钡、汞、氖的发射光谱氢、氦、锂、钠、钡、汞、氖的发射光谱(从上到下)(从上到下)1.4原子结构的波尔行星模型原子结构的波尔行星模型第一章第一章 原子结构与元素周期
24、系原子结构与元素周期系32第32页,共163页,编辑于2022年,星期一氢原子光谱(原子发射光谱)氢原子光谱(原子发射光谱)真空管中含少量H2(g),高压放电,发出紫外光和可见光 三棱镜 不连续的线状光谱1.4原子结构的波尔行星模型原子结构的波尔行星模型第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系33第33页,共163页,编辑于2022年,星期一氢光谱是所有元素的光谱中最简单的光谱。氢光谱是所有元素的光谱中最简单的光谱。在可见光区,它的光谱只由几根分立的线状谱在可见光区,它的光谱只由几根分立的线状谱线组成线组成(不连续的不连续的),其波长和代号如下所示:其波长和代号如下所示:谱线谱线
25、HHHHH 编号编号(n)12345波长波长/nm656.279486.133434.048410.175397.0091.4原子结构的波尔行星模型原子结构的波尔行星模型第一章第一章 原子结构与元素周期系原子结构与元素周期系34第34页,共163页,编辑于2022年,星期一不难发现,从红到紫,谱线的波长间隔越来越小。5的谱线密得用肉眼几乎难以区分。1883年,瑞士的巴尔麦(J.J.Balmer 1825-1898)发现,谱线波长()与编号(n)之间存在如下经验方程(巴尔麦(J.Balmer)经验公式(1885):1.4原子结构的波尔行星模型原子结构的波尔行星模型第一章第一章 原子结构与元素周期
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