【实用资料】专题七物质结构基础PPT.ppt
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1、专题七物质结构基础考点一考点一原子结构和核外电子排布原子结构和核外电子排布考点清单知识梳理知识梳理一、原子结构1.原子结构模型的演变对原子结构模型的猜想经历了下列演变:道尔顿“实心球式”模型汤姆生“葡萄干面包式”模型卢瑟福“行星绕太阳核式”模型玻尔“电子分层运动式”模型原子的“电子云”模型。人类认识原子的过程是漫长的,也是无止境的。2.原子的构成原子X)(1)数量关系:质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)(2)电性关系:核电荷数(Z)=核内质子数=核外电子数4.质量数与原子质量、相对原子质量、摩尔质量在数值上的关系=相对原子质量=摩尔质量(gmol-1)质量数特别提醒(1)质子数决定元素的
2、种类,质子数相同的原子则属于同一种元素。(2)在原子中,核电荷数=核外电子数,当核外电子数核电荷数时为离子,离子所带的电荷数=|质子数-核外电子数|。3.有关原子结构中的等量关系二、原子核外电子排布1.原子核外电子排布规律(1)能量规律核外电子总是先排布在能量低的电子层里,然后依次进入能量较高的电子层(能量最低原理)。(2)数量规律a.原子核外各电子层最多容纳2n2(n为电子层序数)个电子。b.原子最外层电子数目不能超过8个(K层为最外层时不能超过2个),次外层电子数目不能超过18个(K层为次外层时不能超过2个,L层为次外层时不能超过8个),倒数第三层电子数目不能超过32个。2.原子的稳定结构
3、原子最外层有8个电子的结构(最外层为K层时有2个电子的结构)是相对稳定的结构。3.原子结构示意图原子结构示意图中,圆圈表示原子核,圆圈内的数字表示原子核内的质子数,正号表示原子核带正电荷。如硫原子的结构示意图为。规律总结原子的结构特征(1)原子核中无中子的原子是H。(3)最外层有2个电子的短周期元素是He、Be、Mg。(4)最外层电子数等于次外层电子数的元素是Be、Ar。(5)最外层电子数是次外层电子数2倍的元素是C,是次外层电子数3倍的元素是O,是次外层电子数4倍的元素是Ne。(6)电子层数与最外层电子数相等的短周期元素是H、Be、Al。(7)电子总数为最外层电子数2倍的元素是Be。(8)次
4、外层电子数是最外层电子数2倍的短周期元素是Li、Si。(9)内层电子数之和是最外层电子数2倍的短周期元素是Li、P。三、元素、核素和同位素1.元素具有相同的核电荷数(或质子数)的同一类原子的总称。(2)最外层有1个电子的短周期元素是H、Li、Na。2.核素具有一定质子数和一定中子数的一种原子称为一种核素。3.同位素(1)概念:质子数相同、中子数(或质量数)不同的核素互称为同位素。(2)同位素的特性a.各种同位素的化学性质几乎完全相同,这是因为同位素的质子数相同。b.各种同位素的物理性质不同。因为同位素的质量数不同,所以它们的单质和化合物的密度、熔沸点等物理性质必然有所不同。c.各种同位素在自然
5、界中所占的原子个数百分比(又叫丰度)基本不变。天然存在的某种元素里,不论是游离态还是化合态,各种同位素所占的物质的量分数是一定的。(3)同位素的应用HH用作制造氢弹的原料U是制造原子弹的原料和核反应堆的燃料C用于考古。特别提醒同位素、核素概念理解的五个易错点(1)一种元素可以有多种核素,也可能只有一种核素,故核素种类远大于元素种类。(2)有多少种核素就有多少种原子。(3)同位素:“位”即核素的位置相同,同位素在元素周期表中占同一个位置。(4)不同的核素可能具有相同的质子数,如H和H;也可能具有相同的中子数,如C与O;也可能具有相同的质量数,如C与N;也可能质子数、中子数、质量数均不相同,如H与
6、C。(5)核变化不属于物理变化,也不属于化学变化。元素核素同素异形体同位素概念具有相同质子数的同一类原子的总称具有一定质子数和一定中子数的一种原子同种元素组成的不同单质之间互为同素异形体质子数相同、质量数(或中子数)不同的核素互为同位素存在范围在同一类原子之间在原子之间在无机物单质之间在原子之间规律总结元素、核素、同素异形体、同位素的比较考点二考点二元素周期律与元素周期表元素周期律与元素周期表知识梳理知识梳理一、元素周期律1.原子序数按核电荷数由小到大的顺序给元素编号,这种编号叫做原子序数。在原子中,原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数。2.元素周期律(1)内容:元素的性质随着元素原子序数的
7、递增而呈周期性变化的规律。(2)具体表现a.随着原子序数的递增,元素的原子最外层电子排布呈现由18的周期性变化(第一周期除外)。b.随着原子序数的递增,元素的原子半径呈现由大小的周期性变化(稀有气体元素除外)。c.随着原子序数的递增,元素的主要化合价呈现最高正价由+1+7(O、F除外)、最低负价由-4-1的周期性变化,且同一非金属元素化合价有如下关系:最高正价+最低负价的绝对值=8(H、O、F除外)。3.实质原子核外电子排布呈现周期性变化决定了元素性质的周期性变化。二、元素周期表及其应用1.元素周期表的结构(7个周期,16个族)2.元素在周期表中的位置与原子结构、元素性质的关系元素的原子结构决
8、定了元素在周期表中的位置和元素的主要性质,元素在周期表中的位置反映了元素的原子结构和元素的主要性质,故三者之间可相互推断。3.元素在周期表中的位置与结构、性质之间的重要规律(1)元素周期表中主族元素性质的递变规律内容同周期主族元素(左右)同主族元素(上下)电子层数相同增多最外层电子数由1个7个(第一周期除外)相同原子半径逐渐减小逐渐增大元素的主要化合价最高正价由+1+7(A族A族)(氧、氟除外)同一元素的|最低负价|+最高正价=8(氢、氧、氟除外)最高正价=族序数(氧、氟除外)金属性与非金属性金属性减弱非金属性增强金属性增强非金属性减弱单质还原性与氧化性还原性减弱氧化性增强还原性增强氧化性减弱
9、非金属元素气态氢化物的生成及稳定性生成由难到易稳定性由弱到强生成由易到难稳定性由强到弱原子得、失电子能力失:强弱;得:弱强得:强弱;失:弱强(2)由元素周期表归纳电子排布规律a.最外层电子数等于或大于3且小于8的一定是主族元素。b.最外层有1个或2个电子,则可能是A族、A族元素,也可能是副族元素、第族元素或0族元素氦。c.最外层电子数比次外层电子数多的短周期元素一定位于第二周期。d.某元素阴离子的最外层电子数与次外层相同,该元素位于第三周期。e.电子层结构相同的离子,若电性相同,则对应的元素位于同周期;若电性不同,则阳离子对应的元素位于阴离子对应的元素的下一周期。(3)由元素周期表归纳元素化合
10、价的规律a.主族元素的最高正价等于主族序数,等于主族元素原子的最外层电子数(氧、氟除外)。非金属元素除氢外,均不能形成简单阳离子,金属元素不能形成简单阴离子。b.最高正价与最低负价的绝对值之和为8,与最低负价的绝对值之差为0、2、4、6的主族元素依次位于A、A、A、A族。4.元素周期表的应用(1)预测元素的性质:常见题目是给出一种不常见的主族元素,推测该元素及其单质或化合物所具有的性质,如下图所示:(2)启发人们在一定区域内寻找某些物质(如农药、半导体、催化剂等)。考点三考点三微粒之间的相互作用和物质的多样性微粒之间的相互作用和物质的多样性知识梳理知识梳理一、化学键1.化学键(1)概念:物质中
11、直接相邻的原子或离子间存在的强烈的相互作用。(2)分类化学键极性键型共价键离子键概念原子间通过共用电子对所形成的强烈的相互作用使带相反电荷的阴、阳离子结合的相互作用成键微粒原子阴、阳离子成键原因原子有形成稳定结构的趋势(同左)成键方式共用电子对阴、阳离子间的静电作用成键元素一般为非金属元素一般为活泼金属元素(通常指A族、A族)与活泼非金属元素(通常指A族、A族)存在实例部分单质中:Cl2、金刚石等;共价化合物中:HCl、CO2、H2SO4等;部分离子化合物中:NH4Cl、NaOH、Na2O2等离子化合物中:NaOH、KOH、NaCl、CaCl2、Na2SO4、Na2O、CaO等2.离子键和共价
12、键特别提醒化学键的存在形式要分清离子键和共价键的本质、含义及表示方法,明确化学键的意义,要特别弄清以下五个问题:(1)由金属元素与非金属元素形成的化学键不一定是离子键。如BeCl2、AlCl3等都含有共价键,它们是共价化合物。(2)由阳离子和阴离子结合形成的化合物不一定是离子化合物。如H+OH-H2O,2H+CCO2+H2O。(3)由两种共价化合物结合形成的化合物不一定是共价化合物。如NH3+HClNH4Cl。(4)有化学键被破坏的变化不一定是化学变化。如HCl溶于水,NaCl熔化等都有化学键被破坏,但都属于物理变化。(5)用化学键强弱可解释物质的化学性质,也可解释物质的物理性质。根据不同的物
13、质类型,有的物质发生物理变化时要克服化学键。如比较金刚石、晶体硅的熔点高低要用化学键强弱来解释。而HF、HCl、HBr、HI中的化学键强弱只能解释其化学性质,它们的物理性质与HX键的强弱无关。3.电子式电子式是表示物质结构的一种式子,其写法是在元素符号的周围用“”或“”等表示原子或离子的最外层电子,并用“n+”或“n-”(n为正整数)表示离子所带电荷。书写时要注意以下几点:(1)同一个式子中同一元素原子的电子要用同一符号表示,都用“”或“”。如Mg不能写成Mg。(2)主族元素的简单离子中,阳离子的电子式就是离子符号。如Mg2+既是镁离子符号,也是镁离子的电子式。阴离子的最外层一般是8电子稳定结
14、构,在表示电子的符号外加方括号,方括号的右上角标明所带电荷。(3)离子化合物中阴、阳离子个数比不是11时,要注意每一个离子都与带相反电荷的离子直接相邻的原则。如MgCl2的电子式为-Mg2+-,不能写成或(4)写双原子分子的非金属单质的电子式时,要注意共用电子对的数目和表示方法。同种元素形成的微粒半径大小为:阳离子中性原子阴离子;价态越高微粒半径越小,如Fe3+Fe2+Fe,H+HH-。Cl2能与H2S反应生成S的酸性越强,则其非金属性越强,项能说明;中氯气能置换出硫,说明氯元素的非金属性比硫元素强;Cl2、S与Fe反应分别生成FeCl3、FeS,说明Cl2获取电子的能力比S强,说明氯元素的非
15、金属性比硫元素强。(3)不含化学键的物质:稀有气体。离子半径:r(Al3+)r(O2-),A错误;Be和Al处于对角线位置,性质相似,因此Be(OH)2具有两性,B正确;S在O2中燃烧生成SO2,C错误;Mg2+和S2-的核外电子数分别是10和18,不相等,D错误。如比较金刚石、晶体硅的熔点高低要用化学键强弱来解释。一般地,稀有气体原子的电子层结构与同周期的非金属元素形成的阴离子的电子层结构相同,与下一周期的主族金属元素形成的阳离子的电子层结构相同:与He原子电子层结构相同的离子有H-、Li+、Be2+;与Ne原子电子层结构相同的离子有F-、O2-、Na+、Mg2+、Al3+等;与Ar原子电子
16、层结构相同的离子有Cl-、S2-、K+、Ca2+等。的单质具有半导体的性质,Q与Z可形成化合物QZ4(1)内容:元素的性质随着元素原子序数的递增而呈周期性变化的规律。元素周期表的结构(7个周期,16个族)金属性增强极性分子易溶于极性溶剂构成晶体的微粒因为同位素的质量数不(2)最高价氧化物对应水化物的碱性越强,则对应金属元素的金属性越强。(5)要注意共价化合物与离子化合物电子式的区别。前者不加方括号,不写表示电荷的符号,后者阴离子和复杂阳离子(如N)加方括号,方括号外写表示电荷的符号。如H2O的电子式为,不能写成。二、分子间作用力和氢键1.分子间作用力(1)概念:分子间存在着将分子聚集在一起的作
17、用力,这种作用力称为分子间作用力,分子间作用力包括范德华力和氢键。(2)特征1)分子间作用力比化学键弱得多,比化学键小12个数量级。2)分子间作用力主要影响物质的熔、沸点和溶解性等物理性质,而化学键主要影响物质的化学性质。如水从液态转化为气态只需要克服分子间作用力,不需要破坏化学键。一般地,组成和结构相似的由分子构成的物质,相对分子质量越大,分子间作用力越强,熔、沸点越高。(3)存在一般存在于大多数共价化合物和非金属单质的分子之间,如H2O、P4等;也可以存在于混合物的不同分子间,如液态空气中N2和O2分子之间。2.氢键(1)概念:分子间存在着一种比范德华力稍强的相互作用即氢键。(2)形成条件
18、:除H原子外,形成氢键的原子通常是N、O、F。(3)存在作用:分子间氢键会使物质的熔点和沸点升高。(4)实例:水分子间的氢键,是一个水分子中的氢原子与另一个水分子中的氧原子之间所形成的分子间作用力。水分子间的氢键使水分子间作用力增强,因此水有较高的沸点。在冰晶体中,水分子间形成的氢键比液态水中形成的氢键多,水分子间所形成的氢键使冰的微观结构里存在较大的空隙,因此,相同温度下冰的密度比水小。除水以外,NH3、HF、C2H5OH分子间也存在着氢键,因此它们的熔、沸点等明显高于组成、结构相似的同主族其他元素的化合物。CO2H2ONH3CH4球棍模型比例模型空间构型直线形V形三角锥形正四面体形3.常见
19、共价分子的结构模型和空间构型三、常见晶体的类型及性质1.离子晶体(1)构成离子晶体的基本微粒是阴、阳离子,不存在单个的分子,因此离子晶体只能以化学式表示,而无分子式,在化学式中也只能表示阴、阳离子的个数比。(2)离子晶体是通过较强的离子键形成的,破坏它需较高的能量,因此离子晶体的熔、沸点较高。2.原子晶体和分子晶体(1)构成原子晶体的微粒是原子,其化学式也只能表示各原子的个数比。(2)分子晶体中有真正的分子存在。分子与分子之间依靠分子间作用力结合在一起,在分子内部则是原子之间通过共价键结合在一起(稀有气体分子除外)。晶体微粒的空间排列晶体类型构成晶体的微粒微粒间的相互作用力NaCl离子晶体Na
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