2019年高考化学第一轮复习 专题 原子结构、元素周期律学案 苏教版.doc
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1、1原子结构、元素周期律原子结构、元素周期律【本讲教育信息本讲教育信息】 一. 教学内容: 原子结构、元素周期律二. 教学目标: 了解元素、核素和同位素的含义。知道原子序数、核电荷数、质子数、中子数、核外 电子数以及它们之间的相互关系; 了解 118 号元素的原子核外电子排布,能用原子结构示意图表示原子和简单离子的 结构; 了解元素周期表(长式)的结构(周期、族)及其应用; 认识元素周期律的本质。掌握同一周期、同一主族元素的原子结构与元素性质递变规 律的关系; 了解原子结构、元素在周期表中的位置及其性质递变的规律。三. 教学重点、难点: 118 号元素的原子核外电子排布,能用原子结构示意图表示原
2、子和简单离子的结构;元素周期律的本质。掌握同一周期、同一主族元素的原子结构与元素性质递变规律的 关系;四. 教学过程: (一)原子结构: 原子的组成原子A ZX 核外电子原子核质子 中子 核电荷数 质量数 决定原子种类 同位素(两个特性) 近似相对原子质量 决定元素种类 电子数各层电子数 最外层电子数 能层与能级 原子结构示意图 决定主族元素的化学性质 原子的电子式 电子排布 决定整个原子显不显电性 电子排布式 说明21、与原子结构有关的量之间的计算关系式: (1)质子数核电荷数核外电子数原子序数 (2)质量数(A)质子数(Z)中子数(N) 2、人们把具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原
3、子叫做核素。同一元素的不同 核素之间互称同位素。同位素所研究的对象是微观粒子。 同位素的特征: (1)同一元素的各种同位素质量数不同,但化学性质几乎完全相同。 (2)在天然存在的某种元素里,不论是游离态还是化合态,各种同位素所占的原子个 数百分比一般是不变的。 3、能层与能级: 按核外电子能量的的差异将其分成不同的能层(用符号n 表示) ;各能层最多容纳的电 子数为 2n2,对于同一能层里能量不同的电子,还可将其分成不同的能级(l) 。各能层所 包含的能级类型及各能层、能级最多容纳的电子数见下表:能 层 (n)一二三四五六七符 号KLMNOPQ 能 级 (l)1 s2 s2p3s3p3d4s4
4、p4d4f5s22626102610142最 多 电 子 数2818322n2 4、基态与激发态的区别,原子的核外电子排布符合能量最低原理等核外电子排布规律, 处于能量最低状态的就是基态,不符合排布规律的当然其能量也不处于最低态,这时原子 的核外电子排布当然就不是基态而是激发态。如:C 的核外电子排布如果是 1s22s12p3就不 是基态而是激发态。因为基态应该是 1s22s22p2。 5、核外电子排布规律: 构造原理:随着原子序数的递增,绝大多数元素的基态原子核外电子的排布都遵循 下列顺序:1s、2s、2p、3s、3p、4s、3d、4p、5s、4d、5p、6s、4f;构造原理揭示 了原子核外
5、电子的能级分布。 能量最低原理:原子核外电子遵循构造原理排布时,原子的能量处于最低状态。即 在基态原子里,电子优先排布在能量低的能级里,然后排布在能量较高的能级里。 泡利原理:每个原子轨道里最多只能容纳 2 个自旋方向相反的电子。 洪特规则: a:电子排布在同一能级不同轨道时,电子总是尽可能分占不同的轨道 ,且自旋方向 相同; b:有少数元素的气态基态原子的电子排布对于构造原理有 1 个电子的偏差。因为能量 相同的原子轨道在全充满、半充满和全空状态时,体系的能量最低,原子较稳定。此为洪 特规则的特例。 6、原子结构的表示方法: (1)原子结构示意图:表示原子的核电荷数和核外电子在各电子层上排布
6、的图示; (2)电子式:用“”或“”在元素符号周围表示最外层电子的图示; (3)电子排布式:用数字在能级符号的右上角表明该能级上排布的电子数。如:铬原 子的电子排布式可写成:1s22s22p63s23p63d54s1,也可写成:Ar3d54s1 (4)轨道表达式:每个方框代表一个原子轨道,每个箭头代表一个电子,按照能量由 低到高的顺序由下而上所表示的电子排布图。如:37、光谱:不同元素的原子发生跃迁时会吸收(基态激发态)和放出(激发态基态) 能量,产生不同的光谱原子光谱(吸收光谱和发射光谱) 。利用光谱分析可以发现新元素 或利用特征谱线鉴定元素。(二)元素周期律与元素周期表: 1、元素周期律:
7、元素的性质随着元素原子序数的递增而呈周期性的变化,这个规律叫元 素周期律。元素性质的周期性变化是元素原子的核外电子排布的周期性变化的必然结果, 这就是元素周期律的实质。 2、元素周期表是元素周期律的具体表现形式。在元素周期表中,把电子层数即能层相同 的元素按原子序数递增的顺序从左到右排成一个横行,称为周期;再把最外层电子数相同 的元素从上往下排成一个纵行,称为族。元素周期表共分为七个周期,18 个纵行,分为七 个主族,七个副族,3 个第族和 1 个 0 族。 在元素周期表中,我们也可以按照元素原子基态的电子排布式最后一个电子所处的能 级对元素周期表进行分区:3、原子结构与元素周期表关系的规律:
8、 (1)电子层数能层数周期数(电子层数决定周期数) (2)最外层电子数主族数最高正价数价电子数 (3)负价绝对值8主族数(限AA) (4)原子半径越大,失电子越易,还原性越强,金属性越强,形成的最高价氧化物的 对应水化物的碱性越强,其离子的氧化性越弱;原子半径越小,得电子越易,氧化性越强, 非金属性越强,形成的气态氢化物越稳定,形成最高价氧化物的对应水化物的酸性越强, 其离子的还原性越弱。 4、粒子半径大小比较的规律 (1)同一主族各元素,原子半径大小看电子层数; (2)同一周期各元素,原子半径随原子序数递增而递减,阴离子半径一定大于阳离子 半径; (3)阴离子半径大于相应原子半径,阳离子半径
9、小于相应原子半径; (4)核外电子排布相同的离子,原子序数愈小,离子半径愈大。 5、电离能是指气态基态原子或离子失去电子所需要的能量,常用符号 I 表示,单位: kJ。电离能越小,表示在气态时该原子越容易失去电子,电离能越大,表明在气态时该原 子越难失去电子。 6、电负性是指元素的原子吸引电子的能力标度。元素的电负性越大,表示其原子在化合 物中吸引电子的能力越强;反之,电负性越小,相应原子在化合物中吸引电子的能力越弱。s 区p 区d 区ds 区f 区分区原则ns12ns2np16(n1)d18 ns12(n1)d10 ns12最后电子 排在 f 区纵列数2682镧系和锕 系元素是否都是 金属否
10、否是是是4说明 1、同周期元素结构性质的递变规律:性质同周期(从左右)电子层结构电子层数(能层数)相同,最外层电子数逐渐增多原子半径逐渐减小第一电离能一般规律是由小大,但A 和A 族由于半充满和全充 满状态比较稳定,比相邻主族元素的第一电离能大电负性逐渐增大主要化合价最高价由17,非金属负价(8族序数)非金属气态氢化物形成的难 易及热稳定性形成条件由难易,稳定性逐渐增强最高价氧化物对应水化物的 酸碱性酸性逐渐增强,碱性逐渐减弱得失电子能力失电子能力逐渐减弱,得电子能力逐渐增强2、同主族元素的性质递变规律:性质同主族(由上下)电子层结构电子层数(能层数)递增 最外层电子数相同原子半径逐渐增大第一
11、电离能逐渐减小电负性逐渐减小得失电子能力失电子能力逐渐增强,得电子能力逐渐减弱主要化合价最高正价族序数(O,F 除外) 非金属负价(8族序数)最高价氧化物对应水化物的酸碱性酸性逐渐减弱,碱性逐渐增强非金属气态氢化物形成的难易及热 稳定性形成由易到难,稳定性逐渐减弱金属性与非金属性金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱3、元素金属性或非金属性强弱的实验标志: (1)金属性强弱: 单质与水或酸反应置换出 H2的难易; 元素最高价氧化物对应水化物的碱性强弱; 单质的还原性强弱或离子的氧化性强弱; 原电池反应中的正负极; 与同氧化剂反应时放出能量的高低。 (2)非金属性强弱: 单质与 H2化合生成气态氢化物
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