2022年鲁科版化学必修知识点.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 鲁科版化学必修2 学问点归纳与总结第一章 原子结构与元素周期律一、原子结构质子( Z 个)1. 原子(Z A X )原子核中子( N个)留意: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,熟识120 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 电子层:一二三四五六七对应表示符号: K L M N O P Q 2. 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 :是
2、指具有肯定数目质子和肯定数目中子的一种原子;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;质量数:质子数与中子数之和,为整数,不同于相对原子质量; 对于原子来说 3相对原子质量同位素原子的相对原子质量:以一个 12C 原子质量的 1/12 作为标准,其它原子的质量跟它相比较所得的数值;它是相对质量,单位为 1,可忽视不写;同位素原子的近似相对原子质量:就是质量数如:D 2O 的摩尔质量: 20g/mol 元素的相对原子质量:是按该元素的各种同位素的原子百分比与其相对原子质量的乘积所得的平均值;元素周期表中的相对原子质量就是指元素的相对原子质量;5. 电子数相同的微粒组核外有
3、10 个电子的微粒组:原子: Ne;分子: CH 4、NH 3、H 2O、HF;阳离子: Na +、Mg 2+、Al 3+、NH 4 +、H 3O +;阴离子: N 3、 O 2、 F、OH、NH 2;核外有 18 个电子的微粒:原子:Ar;分子: SiH 4、PH3、H2S、HCl 、F2、H2O2、N2H 4、C2H6;阳离子: K +、Ca 2+;阴离子: P 3、 S 2、HS、Cl、O2 2二、核外电子排布核外电子排布规律1)能量最低原理:核外电子总是尽先排布在能量最低的电子层里,然后再由里往外排布在能量逐步上升的电子层里,即依次:KLMNOPQ 次序排列;2)各电子层最多容纳电子数
4、为 2n 2 个,即 K 层 2 个, L 层 8 个, M 层 18 个, N 层 32 个等;最外层电子数不超过 8 个,次外层不超过 18 个,倒数第三层不超过 32 个【留意】以上三条规律是相互联系的,不能孤立懂得其中某条;如 M 层不是最外层时,其电子数最多为 18 个,当其是最外层时,其中的电子数最多为 8 个 ;118 号元素的 原子结构示意图三、元素周期表名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1. 编排原就:按原子序数递增的次序从左到右排列将电子层数相同 的各元素从左到右排成一横行;(周期序数原子的电子
5、层数)把最外层电子数相同 的元素按电子层数递增的次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 其次周期 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: A A 共 7 个主族族 副族: B B、 B B,共 7 个副族( 18 个纵行)第族:三个纵行,位于 B 和 B之间( 16 个族)零族:稀有气体【留意】表中各族的次序: A、 A、 B、 B
6、、 B、 B、 B、 VIII 、 B、 B、 A 、 A、 A、 A、 A 、0 3.原子结构、元素性质与元素周期表关系的规律:原子序数 =核内质子数电子层数 =周期数(电子层数打算周期数)主族元素最外层电子数 =主族序数 =最高正价数负价肯定值 =8主族序数(限 A A)同一周期,从左到右:原子半径逐步减小,元素的金属性逐步减弱,非金属逐步增强,就非金属元素单质的氧化性增强, 形成的气态氧化物越稳固,形成的最高价氧化物对应水化物的酸性增强,其阳离子的氧化性逐步增强、阴离子仍原性减弱;同一主族,从上到下,原子半径逐步增大,元素的金属性逐步增强,非金属性逐步减弱;就金属元素单质的仍原性增强,形
7、成的最高价氧化物对应的水化物的碱性增强,其离子的氧化性减弱;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定结果;2. 元素性质随周期和族的变化规律性质同周期(从左右)同主族(从上下)第 2 页,共 13 页原子半径逐步减小逐步增大电子层结构电子层数相同,最外层电子数渐多电子层数递增,最外层电子数相同失电子才能逐步减小逐步增大得电子才能逐步增大逐步减小金属性逐步减弱逐步增强非金属性逐步增强逐步减弱阳离子的氧化性阳离子的氧化性增强阳离子的氧化性
8、减弱阴离子的仍原性阴离子得仍原性减弱阴离子得仍原性增强主要化合价最高正价为( 1 7)最高正价族序数(O、F 除外)名师归纳总结 非金属负价(8族序数)非金属负价(8族序数)- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 最高氧化物对应水化物的酸性 酸性逐步增强 酸性逐步减弱最高氧化物对应水化物的碱性 碱性逐步减弱 碱性逐步增强非金属气态氢化物的形成难易与 形成由难易 形成由易难稳固性 稳固性逐步增强 稳固性逐步减弱第 A 族碱金属元素:Li Na K Rb Cs Fr (Fr 是金属性最强的元素,位于周期表左下方)第 A族卤族元素: F Cl Br I At (F
9、 是非金属性最强的元素,位于周期表右上方)判定元素金属性和非金属性强弱的方法:(1)金属性强(弱)单质与水或酸反应生成氢气简洁(难);氢氧化物碱性强(弱);相互置换反应(强制弱) FeCuSO 4FeSO4Cu;(2)非金属性强(弱)单质与氢气易(难)反应;生成的氢化物稳固(不稳固);最高价氧化物的水化物(含氧酸)酸性强(弱);相互置换反应(强制弱)2NaBrCl22NaClBr2;()同周期比较:金属性: NaMg Al 非金属性: Si PSCl 与酸或水反应:从易难 单质与氢气反应:从难易碱性: NaOHMgOH2AlOH 3 氢化物稳固性:SiH4PH3H2SHCl 酸性 含氧酸 :H
10、2SiO3H3PO4H2SO4HClO4()同主族比较:金属性: Li Na KRb Cs(碱金属元素)与酸或水反应:从难易 碱性: LiOHNaOHKOH RbOHCsOH ()金属性: Li NaKRbCs 仍原性 失电子才能 :Li NaKRbCs 非金属性: FCl BrI (卤族元素)单质与氢气反应:从易难 氢化物稳固: HFHClHBrHI 非金属性: FCl BrI 氧化性: F2 Cl2Br2I2 氧化性 得电子才能 :LiNaKRbCs仍原性: FClBrI酸性 无氧酸 :HFHClHBrHI 微粒半径的大小与比较:1)一看“ 电子层数” :当电子层数不同时,电子层数越多,半
11、径越大;犹如一主族元素,电子层数越多,半径越大如: rCl rF、rO2rS 2、rNarNa+;2)二看“ 核电荷数” :当电子层数相同时,核电荷数越大,半径越小;犹如一周期元素,电子层数相同时核电荷数越大,半径越小;如rNa rCl 、rO2rFrNa+;rCl rCl 、3)三看“ 核外电子数” :当电子层数和核电荷数均相同时,核外电子数越多,半径越大;如:rFe2+ rFe3+;元素周期律与周期表在化学学习、科学讨论和生产实践的重要作用与价值 元素周期表是元素周期律的详细表现形式,是学习化学的一种重要工具;科学家在周期律和周期表的指导下,对元素的性质进行了系统讨论,并为新元素的发觉以及
12、猜测它们的原子结构和性质供应了线索;在周期表中金属与非金属的分界处可以找到半导体材料 通常制造的农药,所含有的氟、氯、硫、磷等在周期表中的位置靠近,在肯定的区域内;人们仍在过渡元素中寻找催化剂和耐高温、耐腐蚀的合金材料;元素周期律的应用(重难点)A. “位,构,性 ”三者之间的关系 a. 原子结构打算元素在元素周期表中的位置 b. 原子结构打算元素的化学性质名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - c. 以位置估计原子结构和元素性质B. 猜测新元素及其性质其次章 化学键 化学反应与能量一、化学键1 概念:化学键:相邻的原子
13、之间强的相互作用注:非相邻原子或分子之间不存在化学键,如稀有气体中不存在化学键;原子:中性原子(形成共价键)、阴阳离子(形成离子键)、相互作用:相互吸引和相互排斥;离子键:只存在于离子化合物中2分类:共价键:存在于共价化合物中,也可能存在离子化合物中1. 离子键与共价键的比较键型离子键共价键概念阴阳离子结合成化合物的静电作用叫离子原子之间通过共用电子对所形成的相互作用叫成键方式键做共价键通过得失电子达到稳固结构通过形成共用电子对达到稳固结构成键粒子阴、阳离子原子成键元素活泼金属与活泼非金属元素之间(特殊:非金属元素之间NH4Cl 、NH4NO3 等铵盐只由非金属元素组成,但含有离子键)离子化合
14、物:由离子键构成的化合物叫做离子化合物;(肯定有离子键,可能有共价键)共价化合物:原子间通过共用电子对形成分子的化合物叫做共价化合物;(只有共价键)极性共价键(简称极性键):由不同种原子形成,AB型,如, HCl ;共价键 非极性共价键(简称非极性键):由同种原子形成,AA 型,如, Cl Cl;2. 电子式:在元素符号四周用“ ” 和“ ” 来表示原子的最外层电子(价电子),这种式子叫做电子式;1)原子的电子式:由于中性原子既没有得电子,也没有失电子,所以书写电子式时应把原子的最外层电子全部排列在元素符号四周;排列方式为在元素符号上、下、左、右四个方向,每个方向不能超过 2 个电子;例. .
15、 . . . .如, H 、 N.、 O.、 F.;2)金属阳离子的电子式:金属原子在形成阳离子时,最外层电子已经失去,但电子式仅画出最外层电子,所以在画阳离子的电子式时,就不再画出原最外层电子,但离子所带的电荷数应在元素符号右上标出;所以属阳离子;的电子式即为离子符号;如钠离子的电子式为Na;镁离子的电子式为Mg2 ,氢离子也与它们类似, 表示为 H3)非金属阴离子的电子式: 一般非金属原子在形成阴离子时,得到电子,使最外层达到稳固结构,这些电子都应画出,并将符号用“” 括上,右上角标出所带的电荷数,电荷的表示方法同于离子符号;例如,H:、. . .、 : .:2 ;: .:二化学反应中的能
16、量变化1、在任何的化学反应中总伴有能量的变化;缘由:当物质发生化学反应时,断开反应物中的化学键要吸取能量,而形成生成物中的化学键要放出能量;化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要缘由;能量,打算于反应物的总能量与生成物的总能量的相对大小;名师归纳总结 - - - - - - -一个确定的化学反应在发生过程中是吸取能量仍是放出E 反应物总能量E 生成物总能量,为放热反应;第 4 页,共 13 页精选学习资料 - - - - - - - - - E 反应物总能量E 生成物总能量,为吸热反应;2、常见的放热反应和吸热反应常见的放热反应:全部的燃烧与缓慢氧化;酸碱中和反应;金属与酸反应制取氢气;
17、大多数化合反应(特殊:CCO 2 2CO 是吸热反应);常见的吸热反应:以 C、H 2、CO 为仍原剂的氧化仍原反应如:CsH2Og COg H 2g;铵盐和碱的反应如 BaOH 28H 2ONH 4ClBaCl 22NH 3 10H2O 大多数分解反应如KClO 3、KMnO 4、CaCO3 的分解等; 3、能源的分类: 摸索 一般说来,大多数化合反应是放热反应,大多数分解反应是吸热反应,放热反应都不需要加热,吸热反应都需要加热,这种说法对吗?试举例说明;点拔:这种说法不对;如 CO2CO 2 的反应是放热反应,但需要加热,只是反应开头后不再需要加热,反应放出的热量可以使反应连续下去;BaO
18、H 2 8H 2O 与 NH 4Cl 的反应是吸热反应,但反应并不需要加热;三.化学反应快慢与限度1、化学反应的速率(1)概念:化学反应速率通常用单位时间内反应物浓度的削减量或生成物浓度的增加量(均取正值)来表示;c B n B 运算公式: vB t V t单位: mol/Ls或 mol/ Lmin B 为溶液或气体,如 B 为固体或纯液体不运算速率;以上所表示的是平均速率,而不是瞬时速率;重要规律: ( i)速率比方程式系数比(2)影响化学反应速率的因素:(ii )变化量比方程式系数比内因:由参与反应的物质的结构和性质打算的(主要因素);外因:温度:上升温度,增大速率,降低温度,减小速率;一
19、般每上升 10 C,速率提高 2 到 4 倍;催化剂:一般加快反应速率(正催化剂),减慢反应速率(负催化剂)浓度:增加 C反应物的浓度 ,增大速率(溶液或气体才有浓度可言)压强:增大压强,增大速率(适用于有气体参与的反应)其它因素:如光(射线)、固体的表面积(颗粒大小)、反应物的状态(溶剂)、等也会转变化学反应速率;2、化学反应的限度化学平稳( 1)在肯定条件下,当一个可逆反应进行到正向反应速率与逆向反应速率相等时,反应物和生成物的浓度 不再转变,达到表面上静止的一种“ 动态平稳状态”,这就是这个反应所能达到的限度,即化学平稳状态;化学平稳的移动受到温度、反应物浓度、压强等因素的影响;催化剂只
20、转变化学反应速率,对化学平稳无影 响;在相同的条件下同时向正、逆两个反应方向进行的反应叫做可逆反应;通常把由反应物向生成物进行的反应叫做正反应;而由生成物向反应物进行的反应叫做逆反应;在任何可逆反应中,正方应进行的同时,逆反应也在进行;可逆反应不能进行究竟,即是说可逆反应无论进 行到何种程度,任何物质(反应物和生成物)的物质的量都不行能为 0;(2)化学平稳状态的特点:逆、动、等、定、变;逆:化学平稳讨论的对象是可逆反应;动:动态平稳,达到平稳状态时,正逆反应仍在不断进行;等:达到平稳状态时,正方应速率和逆反应速率相等,但不等于0;即 v 正v 逆 0;定:达到平稳状态时,各组分的浓度保持不变
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