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化学12元素周期律


2018/10/17
从元素周期律的发现
你想到了些什么?
2018/10/17
人类在认识自然的过程中,经历了无数的艰辛,正 是因为有了无数的探索者,才使人类对事物的认识一步 步地走向深入,也越来越接近事物的本质。
先辈们对真理执着追求的精神是我们人外,真理本身 那种理性的美,也给了他们人生以巨大的乐趣。 同学们的学习是辛苦的,又是幸福的,每一门学科 中都隐含着无穷的美。能引起情感共鸣的诗歌、散文和 音乐, 陶冶我们的情操;而化学学科中的新奇、和谐、 简约,同样闪耀着美的光辉。
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离子半 +)与r(Mg2+)可选r(Na+) 例如:比较 r(K 径
(4)所带电荷、电子层数均不同的离子半 径离子可选一种离子参照比较。
为参照,可知: r(K+)>r(Na+)>r(Mg2+)
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三、元素周期表和元素周期律的应用
1、元素的位、构、性三者之间的关系及其应用
1.根据金属单质与水或酸反应置换出氢的难易 程度。置换出氢越容易,则金属性越强。 2.根据金属元素最高价氧化物对应的水化物碱 性强弱。碱性越强,则金属元素的金属性越强。 3. 根据对应阳离子氧化性强弱判断。金属阳离 子氧化性越弱,则元素金属性越强。
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元素非金属性强弱判断依据:
1.根据非金属单质与H2化合生成氢化物的难易 或氢化物的稳定性程度。越容易与H2化合,则 生成的氢化物越稳定,非金属性越强。
电子 排布
化合价
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1
+1
2
0
原子 序数 元素 名称 元素 符号 电子 排布 化合价
3
4 铍
Be 2,2 +2
5
6
7
8 氧
O 2,6 - 2
9
10

Li 2,1 +1

B 2,3 +3

C 2,4 +4 - 4

N 2,5 +5 - 3

F 2,7

Ne 2,8
- 1
0
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-)>r(Cl),r(Fe)>r(Fe2+)>r(Fe3+) 例如: r(Cl 离
(2)电子层结构相同的离子,核电荷数越大,半径越 子 小。 半 例如:r(O2-)>r(F-)>r(Na+)>r(Mg2+)>r(Al3+) 径 (3)同主族带相同电荷的离子,电子层数越多,半径 越大。 例如:r(Li+)<r(Na+)<r(K+)<r(Rb+)<r(Cs+); r(O2-)<r(S2-)<r(Se2-)<r(Te2-)
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用一句话概括一下元素性质的变化情况
元素周期律的内容 : 元素周期律的实质 :
随着原子序数的递增,元 素性质呈周期性的变化。 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。
(量变
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质变)
粒子半径的比较
原子半径:
(1)电子层数相同(即同周期)时,随原子序数 递增,原子半径逐渐减小。
非金属性逐渐增强
ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA 0
1 2
3 4 5 6 7
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金 属 性 逐 渐 增 强
B Al Si Ge As Sb Te Po
At
非 金 属 性 逐 渐 增 强
金属性逐渐增强
①根据同周期、同主族元素性质的递变规律可 推知:金属性最强的元素是铯(Cs),位于第6周 期第ⅠA族(左下角),非金属性最强的元素是 氟(F),位于第2周期第ⅦA族(右上角)。 ②位于分界线附近的元素既有一定的金属性, 又有一定的非金属性,如Al、Si、Ge等。
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C
(6)最外层电子数是次外层电子数3倍的元素:
O
(7)最外层电子数是次外层电子数4倍的元素:
Ne
与氩原子电子层结构相同的阳离子是:
K+;Ca 2+
与氩原子电子层结构相同的阴离子是:
S2- ;Cl2018/10/17
核外有10个电子的粒子:
分子: CH4;NH3; H2O; HF
位置 决定 反映 结构 反映 决定
反映 性质
决定
(1)结构决定位置:原子序数=核电荷数 周期序数=电子层数 主族序数=最外层电子数
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(2)结构决定性质: 最外层电子数=主族元素的最高正价数 =8-负价数
最外层电 子数和原 子半径 原子得 失电子 的能力 元素的金属 性、非金属 性强弱
NaOH Mg(OH)2 中强碱 Al(OH)3 两性 氢氧化物
最高价氧化 物对应水化 物碱性强弱
强碱
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元素 氧化物 最高价氧化物的水化物
14Si 15P 16S
SiO2
H2SiO3

酸 弱 酸
P2O5
SO3 Cl2O7
H3PO4
H2SO4 HClO4
磷 酸
硫 酸 高氯酸
中强酸
强 酸 更强酸
2, 8,5 2, 8, 6 2, 8, 7 2, 8, 8
+1
+2
+3
+4 - 4
+5 - 3
+6 +7 - 2 - 1
0
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随着原子序数的递增,原子的核外电子层排 布呈现什么规律性的变化?元素的化合价呈现什 么规律性的变化?
原子序数 电子层数 最外层 电子数 最高或最低化合价的变化
非金属性依次增强
得电子能力依次增强
原子半径依次减小 原 子 半 径 依 次 增 大 原子半径依次增大 失电子能力依次增强
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金 属 性 依 次 增 强
失 电 子 能 力 依 次 增 强
原 子 半 径 依 次 减 小
得 电 子 能 力 依 次 增 强
非 金 属 性 依 次 增 强
金属性依次增强
以第三周期元 2.根据非金属元素最高价氧化物对应的水化物 酸性强弱。酸性越强 ,则元素的非金属性越强。 素为例讨论 !
3. 根据对应阴离子还原性强弱判断。阴离子还 原性越弱,则元素非金属性越强。
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实验一
取一小段镁带, 用砂纸磨去表 面的氧化膜, 放入试管中。 向试管中加入 2mL水,并滴入 2滴酚酞溶液。 观察现象。 过一会儿加 热至水沸腾。 观察现象。
2、元素的化合价与位置、结构的关系 (1)最高正价数=主族序数=最外层电 子数 (2)最低负价数=主族序数 - 8 =最外层电子数 - 8
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元素周期律小结:
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3、元素周期律的应用和意义
(1)元素周期表是元素周期律的具体表现形 式,是学习化学的一种重要工具。 (2)可预测或推测元素的原子结构和性质 (3)在科学研究和生产上也有广泛的应用 见课本P.17 (4)在哲学方面,元素周期律揭示了元素原 子核电荷数递增引起元素性质发生周期性变化 的事实,有力地论证了事物变化的量变引起质 变的规律性。
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现象 镁与冷水反应缓慢,滴入 酚酞试液后不变色。加热后 镁与沸水反应较剧烈,产生 较多气泡,溶液变为红色。 化学方程式
Mg + 2H2O == Mg(OH)2+H2

结论
与金属钠对比
镁的金属性比钠弱
现象
实 验 二
取铝片和镁 带,用砂纸擦 去氧化膜,分别 和2mL 1mol/L
镁与铝均能与盐酸反应产 生气泡。但镁反应比铝剧烈。
原子: Ne 阳离子: NH4+;H3O+;Na+;Mg2+;Al 3+
阴离子: O2-;F-;OH-
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原子 序数 元素 名称 元素 符号
1 氢
H
2 氦
He
请阅读并比较表1-2 中1~18号元素的有关数据, 从中能找出什么规律? 门捷列夫的伟大创举 就是从这里开始的。 祝您成功!
17Cl
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非金属性:Si < P < S < Cl
元素
14Si 15P 16S
氢化物 化学式
化合条件
高温下少量反应
稳定性
很不稳定 不稳定 较不稳定 稳定
SiH4
PH3
H2S HCl
磷蒸气,困难
加热反应 光照或点燃化合
17Cl
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非金属性:Si < P < S < Cl
例如:r(Na)>r(Mg)>r(Al)>r(Si)>r(P)>r(S)>r(Cl)
(2)最外层电子数相同(即同主族)时,随电子 层数递增原子半径逐渐增大。
例如:r(Li)<r(Na)<r(K)<r(Rb)<r(Cs)
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(1)同种元素的离子半径:
r阴离子>r原子>r阳离子,r低价阳离子>r高价阳离子。
单质的氧 化性、还 原性强弱
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(3)位置反映性质:
同周期:从左到右,递变性
同主族
{ 从上到下,递变性
相似性
(4)同周期、同主族元素结构、性质的递 变规律及金属元素、非金属元素的分区: 分界线左边是金属元素,分界线右边 是非金属元素,最右一个纵行是稀有气体 元素。见下图:
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化学方程式
Mg + 2HCl = MgCl2 + H2
2Al + 6HCl = 2AlCl3+ 3H2
结论
镁的金属性比铝强
盐酸反应。
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