高二化学-知识讲解——原子结构与元素周期表及元素性质(基础).doc
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1、原子结构与元素周期表及元素性质(基础)编稿:房鑫 审稿:张灿丽【学习目标】1掌握基态原子核外电子排布规律,能准确书写136号元素原子的核外电子排布式和轨道表示式。2掌握周期表的结构,了解核外电子排布与周期表的关系。3了解原子半径的周期性变化。4理解原子结构与元素性质的关系,理解电离能与电负性及其变化规律。【要点梳理】要点一、基态原子核外电子排布 1基态原子的核外电子排布原则 (1)能量最低原则:基态原子核外电子的排布总是尽可能排布在_的原子轨道,然后由里及外逐渐排布在能量升高的原子轨道上。 (2)泡利不相容原理:一个原子轨道中最多只能容纳_个电子,且电子的自旋方向_。 (3)洪特规则:对于基态
2、原子,电子在能量相同的轨道上排布时,应尽可能分占_且自旋_。 2基态原子核外电子在原子轨道上的排布顺序 (1)排布顺序:_ _ 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s(2)洪特规则特例:能量相同的原子轨道在全充满(如p6和d10)、_(如p3和d5)和全空(如p0和d0)状态时,体系的能量较低,原子较稳定。 3价电子 一般化学反应只涉及外层原子轨道上的电子,人们称这些电子为_。元素的化学性质与_密切相关。要点诠释:核外电子排布的表示形式 (1)电子排布式用数字在能级符号右上角表明该能级上排布的电子数,这就是电子排布式。例如,K:1s22s22p63s23p64s1。 为了避免电子排布式书写过
3、于繁琐,把内层电子达到稀有气体结构的部分以相应稀有气体的元素符号外加方括号表示。例如,K:Ar4s1。 (2)轨道表示式 每个圆圈代表一个原子轨道,每个箭头代表一个电子。如第2周期元素基态原子的电子排布如下图所示。 答案:1(1)能量低 (2)2 相反 (3)不同轨道 方向平行2(1)1s 2s 2p 3s 3p (2)半充满 3价电子 价电子的数目要点二、核外电子排布与元素周期表 1核外电子排布与周期的划分 (1)鲍林近似能级图:能量_的原子轨道连在一起;能量_的原子轨道归为一组。 (2)周期的划分:第一能级组对应第1周期,第二、三能级组分别对应第2、3周期;第四能级组对应第_周期,从19号
4、到36号共18种元素,其中过渡元素的原子中的电子逐渐填入_轨道。(3)原子核外电子排布与元素周期表中周期划分有本质联系:一个能级组最多所能容纳的电子数等于对应周期所包含的元素种数,周期表中的7个周期分别对应7个_。各周期所包含的元素种数分别是2、8、8、18、18、32,第7周期为不完全周期。(4)周期与主量子数n相关,最外层电子所在的轨道的主量子数为n时,该原子所属元素属于第_周期。要点诠释:每一个周期元素原子的核外电子排布情况及元素种数分别如下表所示:周期序数电子层数元素原子的电子排布式该周期的元素种数111s12222He2s122p06833Ne3s123p06844Ar4s123d0
5、104p061855Kr5s124d0105p061866Xe6s124f0105d0106p063277Rn7s125f0146d0107p0632 2核外电子排布与族的划分 (1)同族元素的价电子数相同,主族元素的价电子全部排布在最外层的_和_轨道上。并且主族元素所在族的序数等于该元素原子的_。 (2)同一副族内不同元素原子的电子层数不同,价电子排布却基本_,而且_ _族元素原子的价电子的数目仍然与族序数相同。 B和B则根据ns轨道上的有1个还是_个电子来划分。要点诠释:元素周期表中共有18列分为16个族(1)主族元素的价电子全部排布在最外层为ns或np的轨道上。主族元素的族序数等于该元素
6、原子的价电子数,也就是原子最外层电子数(ns+np)。如Mg原子的价电子排布为3s2,Mg属于第A族。 (2)除氦元素外,稀有气体元素原子的最外层电子排布为ns2np6。 (3)过渡元素的原子,价电子排布为(n1)d110ns12。第BB族价电子数等于族序数,如锰元素的价电子排布为3d54s2,价电子数为7,对应的族序数为。价电子排布为(n1)d68ns12的三个纵行的元素统称为族。价电子排布为(n1)d10ns12,根据ns轨道上是有一个还是两个电子划分为B和B。答案:1(1)相同 相近 (2)1 2、3 4 3d (3)所包含的元素种数 能级组 2、8、8、18、18、32 不完全周期 (
7、4)n2(1)ns np 价电子数 (2)相同 BB 2个要点三、 核外电子排布与原子半径 1同周期元素原子半径变化规律 同周期中除稀有气体元素外,随着原子序数的增大,元素的原子半径自左至右_ _,这是因为增加一个电子,有效核电荷_,结果使原子半径_ 。 2同主族元素原子半径变化规律 对于同主族元素的原子来说,随着原子序数的逐渐增大,原子半径自上而下_ 。这是因为电子层数依次增加,导致核对外层电子的吸引作用处于次要地位。 3同周期过渡元素原子半径变化规律 从总的变化趋势来看,同一周期的过渡元素,从左到右原子半径的减小幅度_。这是因为增加的电子都分布在_轨道上,它对外层电子的排斥作用与核电荷增加
8、带来的核对电子的吸引作用大致相当,使有效核电荷的变化幅度_。要点诠释:微粒半径大小判断的规律 (1)电子层数相同,最外层电子数不同的原子,最外层电子数越多,其相应的原子半径越小。如:NaMgAl。 (2)最外层电子数相同,电子层数不同的原子,电子层数越多,相应的原子半径越大。如:FClBrI。 (3)电子层结构相同的微粒,核电荷数越大,其微粒半径越小。如:O2FNa+Mg2+Al3+。 (4)同一元素阳离子的半径小于其原子半径,而同一元素阴离子半径大于其原子半径。如:NaNa+,ClCl。答案:1逐渐减小 增加 逐渐减小 2逐渐增大 3越来越小 (n1)d 不大要点四、电离能及其变化规律 1主
9、族元素原子得失电子能力的规律 (1)元素原子得、失电子的能力取决于_ 。金属原子容易_电子变成_离子,非金属原子容易_电子变成阴离子。 (2)人们可以定性地从原子半径和_来分析周期表中元素原子得失电子能力所呈现的递变规律,同周期各元素原子的电子层数_,从左到右原子半径逐渐_,有效核电荷数依次_,原子核对电子的吸引作用逐渐_,因而原子_电子的能力越来越弱,_电子的能力越来越强。同主族元素价电子数相同,但自上而下原子半径逐渐_,原子核对最外层电子吸引作用逐渐_。所以金属元素原子_的能力越来越强,非金属元素的原子_电子的能力越来越弱。位于元素周期表中金属元素与非金属元素分界线附近的元素,原子获得或失
10、去电子的能力居中。此外,人们还常用电离能、电子亲和能、_来定量地比较原子获得或失去电子的能力。 2电离能及其变化规律(1)气态原子或气态离子_ 所需要的_叫电离能,常用符号_表示,单位为_。电离能越_,表示气态时该原子越容易失去电子;反之,电离能越_,表示在气态时该原子越难失去电子。要点诠释:处于基态的气态原子失去一个电子,生成+1价气态阳离子所需要的能量称为第一电离能,常用符号I1表示。由+1价气态阳离子再失去一含电子形成+2价气态阳离子所需要的能量称为第二电离能,常用符号I2表示。依次还有第三、第四电离能等。即: M(g)=M+(g)+e I1(第一电离能) M+(g)=M2+(g)+e
11、I2(第二电离能) M2+(g)=M3+(g)+e I3(第三电离能) (2)通过观察发现同一周期的元素从左到右元素的第一电离能在总体上呈现从_到_的变化趋势,表示元素的原子越来越_失去电子。同主族元素,自上而下第一电离能逐渐_,表明自上而下原子越来越_失去电子。但在同一副族中,自上而下电离能变化幅度_,且不太_。(3)元素的一个气态原子_成为气态阴离子时所_称为电子亲和能,常用符号_表示,单位为_。电子亲和能越_,该元素的原子就越容易_。要点诠释:电离能的应用: 根据电离能数据,确定元素核外电子的排布。如Li:I1I2I3,表明Li原子核外的三个电子排布在两个能层上(K、L能层),且最外层上
12、只有一个电子。 根据电离能数据,确定元素在化合物中的化合价。如K元素I1I2I3表明K原子易失去一个电子形成+1价阳离子。 判断元素的金属性、非金属性强弱:I1越大,元素的非金属性越强;I1越小,元素的金属性越强。答案:1(1)元素的原子结构 失去 阳 获得 (2)价电子数 相同 减小 增大 增强 失去 获得 增大 减弱 失去电子 获得 (3)电负性2(1)失去一个电子 最小能量 I kJmol1 小 大 (2)小 大 难 减小 容易 不大 规则 (3)获得电子 放出的能量 E kJmol1 大 与电子结合要点五、 元素的电负性及其变化规律 1元素的电负性 (1)电负性是元素的原子在化合物中_
13、能力的标度。元素的电负性越_,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_,相应原子在化合物中吸引电子的能力越弱。 (2)同一周期,从左到右,元素的电负性_;同一主族,自上而下,元素的电负性_。对副族而言,同族元素的电负性也大体呈现这种变化趋势。因此,电负性大的元素集中在元素周期表的_,电负性小的元素集中在元素周期表的_。 (3)通常电负性小于2的元素,大部分是_;电负性大于2的元素大部分是_。非金属元素的电负性越_,非金属元素越活泼;金属元素的电负性越_,金属元素越活泼。 (4)利用电负性可以判断化合物中元素化合价的正负:电负性大的元素易呈现_,电负性小的元素易呈现_。利用元素的
14、电负性可以判断化学键的性质:电负性差值大的元素原子之间的化学键主要是_,电负性相同或差值小的非金属原子之间形成的化学键主要是_。要点诠释:元素电负性的应用 用于判断元素的金属性和非金属性 通常,电负性小于2的元素,大部分是金属元素;电负性大于2的元素,大部分是非金属元素。非金属元素的电负性越大,非金属元素越活泼;金属元素的电负性越小,金属元素越活泼。例如,氟的电负性为4.0,是最强的非金属元素,钫的电负性为0.7,是最强的金属元素。 判断化合物中元素化合价的正负 利用电负性可以判断化合物中元素化合价的正负:电负性大的元素易得电子而呈现负价,电负性小的元素易失去电子而呈现正价。 可以判断化学键的
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