化学元素周期表,元素周期律精读笔记!!

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元素周期表与元素周期律知识点归纳(精华版)

元素周期表与元素周期律知识点归纳(精华版)

元素周期表与元素周期律知识点归纳1、元素周期表共有横行,个周期。

其中短周期为、、。

所含元素种类为、、。

长周期包括、、。

所含元素种类为、、。

第七周期为不完全周期,如果排满的话有种元素。

2元素周期表有个纵行个族。

包括个主族,个副族,一个族,一个第Ⅷ族(包括个纵行)按从左到右的顺序把16个族排列。

过度元素共包括个纵行(第纵行到第纵行)。

包括哪些族。

过渡元素全为元素。

又称为。

3、写出七个主族和0族元素的名称和元素符号ⅠA族ⅡA族ⅢA族ⅣA族ⅤA族ⅥA族ⅦA族0族4.同一周期第ⅡA族和第ⅢA族原子序数之间的关系若元素位于第二、三周期,第ⅡA族的原子序数为a,则第ⅢA族的原子序数为若元素位于第四、五周期,第ⅡA族的原子序数为a,则第ⅢA族的原子序数为若元素位于第六周期,第ⅡA族的原子序数为a,则第ⅢA族的原子序数为5、同一主族上下相邻两个周期原子序数之间的关系若A在B的上一周期,设A的原子序数为a⑴若A、B位于第ⅠA族或ⅡA族(过度元素的左边)则B的原子序数为。

⑵若A、B位于第ⅢA族——ⅦA族(过度元素的右边)则B的原子序数为。

6、微粒半径大小判断的方法。

7与He原子电子层结构相同的简单离子。

与Ne原子电子层结构相同的简单离子。

与Ar原子电子层结构相同的简单离子。

阳离子与周期稀有气体原子的电子层结构相同。

阴离子与周期稀有气体原子的电子层结构相同。

8、阴上阳下规律9原子得电子能力强弱判断的方法⑴、原子得电子能力越强——单质的氧化性——元素的非金属性——阴离子的还原性——单质与氢气化和的能力——生成的气态氢化物越——最高价氧化物对应水化物的酸性。

⑵、另外可以通过单质间的置换反应判断得电子能力的强弱如Cl2+Na2S=2NaCl+S得电子能力ClS10、原子失电子能力强弱判断的方法⑴、原子失电子能力越强——单质的还原性——元素的金属性——阳离子的氧化性——单质与水或酸反应置换出氢的能力——最高价氧化物对应水化物的碱性。

元素周期律和元素周期表知识点归纳

元素周期律和元素周期表知识点归纳

元素周期律和元素周期表知识点归纳1、元素周期表的结构元素周期表的结构位置与结构的关系周期周期序数元素的种数 1.周期序数=原子核外电子层数2.对同主族(nA族)元素若n≤2,则该主族某一元素的原子序数与上一周期元素的原子序数的差值为上一周期的元素种数。

若n≥3,则该主族某一元素的原子序数与上一周期元素的原子序数的差值为该周期的元素种数。

短周期第一周期 2第二周期8第三周期8长周期第四周期18第五周期18第六周期32第七周期不完全周期族主族ⅠA族~ⅦA族由长周期元素和短周期元素共同构成的族。

最外层电子数=主族序数=价电子数零族最外层电子数均为8个(He为2个除外)副族ⅠB族~ⅦB族只由长周期元素构成的族最外层电子数一般不等于族序数(第ⅠB族、ⅡB族除外);最外层电子数只有1~7个。

第Ⅷ族有三列元素掌握元素周期表的结构中各族的排列顺序,结合惰性气体的原子序数,我们可以推断任意一种元素在周期表中的位置。

记住各周期元素数目,我们可以快速确定惰性气体的原子序数。

各周期元素数目依次为2、8、8、18、18、32、32(如果第七周期排满),则惰性气体原子序数依次为2、2+8=10、10+8=18、18+18=36、36+18=54、54+32=86、86+32=108。

2、元素周期律涵义元素性质随着元素原子序数的递增而呈周期性变化。

实质元素性质的周期性递变是核外电子排布周期性变化的必然结果。

核外电子排布最外层电子数由1递增至8(若K层为最外层则由1递增至2)而呈现周期性变化。

原子半径原子半径由大到小(稀有气体元素除外)呈周期性变化。

原子半径由电子层数和核电荷数多少决定,它是反映结构的一个参考数据。

主要化合价最高正价由+1递变到+7,从中部开始有负价,从-4递变至-1。

(稀有气体元素化合价为零),呈周期性变化。

元素主要化合价由元素原子的最外层电子数决定,一般存在下列关系:最高正价数=最外层电子数元素及化合物的性质金属性渐弱,非金属性渐强,最高氧化物的水化物的碱性渐弱,酸性渐强,呈周期性变化。

初识元素周期律笔记

初识元素周期律笔记

元素周期律1.原子的质量、体积、化学性质主要由质子数和中子数、电子的运动区域、最外层电子数决定。

2.元素周期律:元素的性质随着原子序数的递增而呈周期性的变化。

3.决定因素:核外电子排布(尤其是最外层)的周期性变化。

4.周期序数= 该周期元素原子的电子层数主族的族序数= 该族元素原子的最外层电子数5.主族元素的价电子就是原子最外层的电子,副族元素还跟原子的次外层或倒数第三层的部分电子有关。

元素周期表一、概念1.元素周期表是元素周期律的表现形式。

2.编排原则:(1)将电子层数相同的元素按照原子序数递增顺序从左到右排成横行。

(2)把最外层电子数相同的元素按电子层数递增的顺序从上到下排成纵行。

3.第一二三周期叫短周期,第四五六周期叫长周期,第七周期叫不完全周期。

4.元素的金属性表示元素原子失去电子能力的强弱,元素非金属性表示元素原子获得电子能力的强弱。

二、元素性质递变的周期性引起元素性质周期性变化的原因:随着原子序数的递增,元素原子最外层电子排布呈周期性的变化。

1.化合价(1)主族元素的最高正价= 最外层电子数= 主族序数= 8 -︱最低负价︱(F无正价,氧无最高正价)主族元素最低负价= 主族序数– 8(除第一周期外)︱最高正价︱+︱最低负价︱= 8 (2)金属元素无负价(除零价外,在化学反应中只是正价)。

既有正价又有负价的元素一定是非金属元素。

2.原子半径(1)主族元素随着核电荷数的增多,同一周期中从左到右原子半径随着原子序数的递增依次减少;同一主族从上到下原子半径逐渐增大。

(2)3.金属性和非金属性(1)同一周期中,主族元素随着核电荷数的增多,从左到右元素的金属性质逐渐减弱,非金属性逐渐增强。

从上到下金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱。

(2)原子失去或得到电子的能力主要决定于原子的核电荷数和原子半径。

(3)元素的(非)金属性强弱与单质的活泼性有时不一致例:元素非金属性:N>P 单质活泼性:Na<P(白琳,红磷)元素金属性:Pb>Sn 单质活泼性:Sn>Pb三、化合物性质递变的周期性1.同一主族,随着核电荷数的递增,从上到下元素最高价氧化物对应水化物的酸性逐渐减弱,碱性逐渐增强;气态氧化物的热稳定性逐渐减弱。

化学元素周期表读音

化学元素周期表读音

化学元素周期表读音+巧记方法!99%的学生都收藏了2015-09-09 09:36 来源:小数老师专栏小编当年上高中时,最头疼的就是化学元素周期表的记忆了,老师也不给记忆方法,只能是死记硬背,好久才能背下来!现在想起来,那还是一个噩梦,现在好了,小编给大家提供背诵元素周期表的记忆方法,大家可以开心的去背了!【简介】元素周期表中I II III IV V VI VII 分别是罗马数字1-7,认识认识吧,以后会碰到奥!A表示主族,B表示副族,0就表示零族,VIII表示第八族。

即元素周期表有7个周期,16个族。

每一个横行叫作一个周期,每一个纵行叫作一个族。

这7个周期又可分成短期(1、2、3)、长周期(4、5、6)和不完全周期(7)。

共有16个族,又分为7个主族(ⅠAⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA),7个副族(ⅠB ⅡB ⅢB ⅣB ⅤB ⅥB ⅦB),一个第Ⅷ族(包括三个纵行),一个零族。

例:H 氢——属于第一周期第一主族(IA)Si硅——属于第三周期第四主族(IVA)其他元素都能照葫芦画瓢了哈!【读音】1氢(qīng) 2氦(hài) 3锂(lǐ) 4铍(pí)5 硼(péng) 6碳(tàn) 7氮(dàn)8 氧(yǎng) 9氟(fú)10 氖(nǎi) 11钠(nà) 12镁(měi) 13铝(lǚ)14 硅(guī)15 磷(lín) 16硫(liú) 17氯(lǜ) 18氩(yà)19钾(jiǎ) 20钙(gài) 21钪(kàng) 22钛(tài)23 钒(fán) 24铬(gè) 25锰(měng) 26铁(tiě) 27钴(gǔ)28 镍(niè)29 铜(tóng)30 锌(xīn) 31镓(jiā) 32锗(zhě) 33砷(shēn) 34硒(xī) 35溴(xiù) 36 氪(kè) 37铷(rú) 38锶(sī) 39钇(yǐ) 40锆(gào) 41铌(ní) 42 钼(mù) 43锝(dé) 44钌(liǎo) 45铑(lǎo) 46钯(bǎ) 47银(yín) 48镉(gé) 49铟(yīn) 50锡(xī) 51锑(tī) 52碲(dì)53 碘(diǎn) 54氙(xiān)55铯(sè) 56钡(bèi) 57镧(lán) 58铈(shì) 59镨(pǔ)60 钕(nǚ) 61 钷(pǒ) 62钐(shān) 63铕(yǒu)64 钆(gá) 65铽(tè) 66镝(dī) 67钬(huǒ) 68 铒(ěr) 69铥(diū)70 镱(yì) 71镥(lǔ) 72铪(hā) 73 钽(tǎn) 74钨(wū) 75铼(lái) 76锇(é) 77铱(yī) 78铂(bó) 79 金(jīn) 80汞(gǒng) 81铊(tā) 82铅(qiān)83 铋(bì) 84钋(pō) 85砹(ài) 86 氡(dōng)87钫(fāng) 88镭(léi)89 锕(ā) 90钍(tǔ) 91 镤(pú) 92铀(yóu) 93镎(ná)94 钚(bù) 95 镅(méi) 96锔(jú)97 锫(péi)98 锎(kāi) 99锿(āi) 100镄(fèi) 101钔(mén) 102锘(nuò)103 铹(láo)104 钅卢(lú) 105钅杜(dù) 106钅喜(xǐ)107钅波(bō)108 钅黑(hēi)109 钅麦(mài)110 钅达(dá) 111钅仑(lún)五个字五个字背顺序名称字母是必背的【记忆方法】横向:前20号元素在中学阶段需记忆(元素符号与元素名称会对应)五个的记忆会很简单的!【纵向:谐音记忆】氢锂钠钾铷铯钫——请李娜加入私访铍镁钙锶钡镭——媲美盖茨被雷硼铝镓铟铊——碰女嫁音他碳硅锗锡铅——探归者西迁氮磷砷锑铋——蛋临身体闭氧硫硒碲钋——养牛西蹄扑氟氯溴碘砹——父女绣点爱氦氖氩氪氙氡——害耐亚克先动自编的小故事口诀,10分钟全背在背诵之前先用2分钟时间看一个不伦不类的小故事:【侵害】从前,有一个富裕人家,用鲤鱼皮捧碳,煮熟鸡蛋供养着有福气的奶妈,这家有个很美丽的女儿,叫桂林,不过她有两颗绿色的大门牙(哇,太恐怖了吧),后来只能嫁给了一个叫康太的反革命。

元素周期表元素周期律知识点总结

元素周期表元素周期律知识点总结

元素周期表元素周期律知识点总结元素周期表元素周期律知识点总结一、元素周期表★熟记等式:原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数1、元素周期表的编排原则:①按照原子序数递增的顺序从左到右排列;②将电子层数相同的元素排成一个横行——周期;③把最外层电子数相同的元素按电子层数递增的顺序从上到下排成纵行——族2、如何精确表示元素在周期表中的位置:周期序数=电子层数;主族序数=最外层电子数口诀:三短三长一不全;七主七副零八族熟记:三个短周期,第一和第七主族和零族的元素符号和名称3、元素金属性和非金属性判断依据:①元素金属性强弱的判断依据:单质跟水或酸起反应置换出氢的难易;元素最高价氧化物的.水化物——氢氧化物的碱性强弱;置换反应。

②元素非金属性强弱的判断依据:单质与氢气生成气态氢化物的难易及气态氢化物的稳定性;最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱;置换反应。

4、核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。

①质量数==质子数+中子数:a==z+n②同位素:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子,互称同位素。

(同一元素的各种同位素物理性质不同,化学性质相同)二、元素周期律1、影响原子半径大小的因素:①电子层数:电子层数越多,原子半径越大(最主要因素)②核电荷数:核电荷数增多,吸引力增大,使原子半径有减小的趋向(次要因素)③核外电子数:电子数增多,增加了相互排斥,使原子半径有增大的倾向2、元素的化合价与最外层电子数的关系:最高正价等于最外层电子数(氟氧元素无正价)负化合价数=8—最外层电子数(金属元素无负化合价)3、同主族、同周期元素的结构、性质递变规律:同主族:从上到下,随电子层数的递增,原子半径增大,核对外层电子吸引能力减弱,失电子能力增强,还原性(金属性)逐渐增强,其离子的氧化性减弱。

同周期:左→右,核电荷数——→逐渐增多,最外层电子数——→逐渐增多原子半径——→逐渐减小,得电子能力——→逐渐增强,失电子能力——→逐渐减弱氧化性——→逐渐增强,还原性——→逐渐减弱,气态氢化物稳定性——→逐渐增强最高价氧化物对应水化物酸性——→逐渐增强,碱性——→逐渐减弱化学键含有离子键的化合物就是离子化合物;只含有共价键的化合物才是共价化合物。

高考化学元素周期律、表知识点总结

高考化学元素周期律、表知识点总结

⾼考化学元素周期律、表知识点总结考点总结:1.从元素原⼦最外层电⼦排布、原⼦半径、主要化合价的周期性变化,了解元素周期律。

2.了解元素周期表的结构(周期、族),知道⾦属、⾮⾦属在周期表中的位置。

3.以第三周期元素为例,知道同周期元素性质递变规律与原⼦结构的关系。

4.以IA、VIIA元素为例,理解同主族元素性质的递变规律与原⼦结构的关系。

5.了解元素周期表在科学研究、地质探矿等领域的⼴泛应⽤,从多⾓度、多层⾯了解元素及其化合物性质的分类与整合。

物质结构和元素周期律是每年必考的重点内容,主要是对原⼦结构、同位素等概念的考查;元素的“原⼦结构”、“在周期表中位置”、“基本性质”三者间的关系考查;化学键的考查层次较低,⾼考考查重点放在对概念的理解上。

元素周期律与元素周期表内容丰富,规律性强,因此命题的空间极为⼴阔。

预测今后⾼考中可能以短周期元素(或前20号元素)命题来考查同⼀周期、同⼀主族内元素性质(如原⼦半径、化合价、单质及化合物性质)的递变规律与原⼦结构的关系。

元素“构”、“位”、“性”三者关系的题型会继续以元素及其化合物知识为载体,⽤物质结构理论,将解释现象、定性推断、归纳总结、定量计算相结合。

知识梳理:⼀、元素周期律及其实质1.定义: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叫做元素周期律。

2.实质:是元素原⼦的核外电⼦排布的周期性变化的必然结果。

核外电⼦排布的周期性变化,决定了元素原⼦半径、最外层电⼦数出现周期性变化,进⽽影响元素的性质出现周期性变化。

3.具体实例:以第3周期或第VIIA族为例,随着原⼦序数的递增元素性质同周期元素(左→右)同主族元素(上→下)⑴.最外层电⼦数逐渐增多(1e—→8e—)相同⑵.原⼦半径逐渐减⼩(稀有⽓体最⼤)逐渐增⼤⑶.主要化合价最⾼正价:+1→+7;最低负价 -4 → -1;最低负价=主族序数-8最⾼正价相同;最低负价相同(除F、O外)最⾼正价=主族序数⑷.第⼀电离能呈增⼤的趋势呈减⼩趋势⑸.电负性电负性逐渐增⼤电负性逐渐减⼩⑹.得失电⼦能⼒失能减;得能增。

元素周期律知识点总结精华版

元素周期律知识点总结精华版
周期律:元素的性质随着原子序数的递增而呈周期性的变化。
★元素周期律的本质:随着原子序数的递增,元素原子最外层电子排布呈周期性的变化。
一、 元素周期表的结构
周期

二、元素性质的递变规律
元素最高正化合价族序数除of最高价cs原子半径变小非金属性增强最高价的氧化物的水化物的酸性增强非金属元素气态氢化物的稳定性增强原子半径变大金属性增强最高价的氧化物的水化物的碱性增强非金属元素气态氢化物的稳定性减弱金属性最强非金属性最强元素的最高价氧化物的水化物元素气态氢化物主族元素金属roh8xro6xro非金属元素

化学元素周期表,元素周期律 精读笔记!!

化学元素周期表,元素周期律 精读笔记!!

一.元素周期表1.原子序数=核电荷数=核内质子数=核外电子数2.主族元素最外层电子数=主族序数3.电子层数=周期序数4.碱金属元素:密度逐渐增大,熔沸点逐渐变大,自上而下反应越来越剧烈银白色金属,密度小,熔沸点低,导电导热性强5.判断元素金属性强弱的方法:单质与水(酸)反应置换出氢的难易程度最高价氧化物的水化物(氢氧化物)的碱性强弱单质间的置换6.卤族元素:密度逐渐增大,熔沸点逐渐升高与氢气反应剧烈程度越来越弱,生成氢化物稳定性渐弱7.判断元素非金属性强弱的方法:与氢气生成气态氢化物的难易程度以及氢化物的稳定性最高价氧化物的水化物的酸性单质间的置换8.质量数:核内所有质子和中子的相对质量取近似整数相加9.核素:具有一定数目质子和一定数目的中子的一种原子10.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天然稳定存在的同位素,无论是游离态还是化合态各同位素所占的原子个数百分比一般是不变的在相同状况下,各同位素的化学性质基本相同(几乎完全一样),物理性质有所不同12.原子相对原子质量=1个原子的质量/(1/12 C12的原子质量)13.原子的近似相对原子质量=质量数14.元素的相对原子质量=各同位素的相对原子质量的平均值= A·a%+B·b%…15.元素的近似相对原子质量=各同位素质量数的平均值= A·a%+B·b%…二.元素周期律1.K、L、M、N、O、P、Q(1,2,3,4,5,6,7,)层数越大,电子离核越远,其能量越高2.能量最低原理3.各电子层最多容纳电子数:2n^24.最外层不超过8,次外层18,倒数第三层325.原子半径:同周期主族元素,原子半径从左到右逐渐减小同主族元素,元素原子半径从上到下逐渐增大6.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结果(实质)7.同一周期元素,电子层数相同,从左到右,核电荷数增多,原子半径减小,失电子的能力逐渐减弱,得电子的能力逐渐增强8.同一主族,自上而下,元素的金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱,最外层电子数相同,电子层数增多,原子半径增大9.最高正价=最外层电子数最低负价=8—最外层电子数10.各周期元素种类:2,8,8,18,32,3211.稀有气体原子序数;2,10,18,36,54,8612.同族上下相邻的原子序数差:2,8,18,3213.同周期IIA族与IIIA族原子序数相差:1,1,11,11,2514.电子层数不同,原子序数(核电荷数)均不同时,电子层数越多,半径越大15.电子层数相同,原子序数(核电荷数)不同时,原子序数(核电荷数)越大,半径越小16.电子层数,原子序数(核电荷数)均相同时,核外电子数越多,半径越大17.电子排布相同的离子,离子半径随核电荷数递增而减小选修三.原子结构与性质1.原子轨道(能级即亚层):处于同一电子层的原子核外电子,也可以在不同类型的原子轨道上运动,分别用s、p、d、f表示不同形状的轨道,s轨道呈球形、p轨道呈纺锤形,d轨道和f轨道较复杂.各轨道的伸展方向个数依次为1、3、5、7.2.电子云:用小黑点的疏密来描述电子在原子核外空间出现的机会大小所得的图形叫电子云图.离核越近,电子出现的机会大,电子云密度越大;离核越远,电子出现的机会小,电子云密度越小.3.原子核外电子排布原理.①.能量最低原理:电子先占据能量低的轨道,再依次进入能量高的轨道.②.泡利不相容原理:每个轨道最多容纳两个自旋状态不同的电子.③.洪特规则:在能量相同的轨道上排布时,电子尽可能分占不同的轨道,且自旋状态相同.4.洪特规则的特例:对于一个能级,当电子排布为充满、半充满或全空时,是比较稳定的5.元素电离能:第一电离能:气态电中性基态原子失去1个电子,转化为气态基态正离子所需要的能量叫做第一电离能。

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化学元素周期表,元素
周期律精读笔记!! work Information Technology Company.2020YEAR
一.元素周期表
1.原子序数=核电荷数=核内质子数=核外电子数
2.主族元素最外层电子数=主族序数
3.电子层数=周期序数
4.碱金属元素:密度逐渐增大,熔沸点逐渐变大,自上而下反应越来越剧烈
银白色金属,密度小,熔沸点低,导电导热性强
5.判断元素金属性强弱的方法:
单质与水(酸)反应置换出氢的难易程度
最高价氧化物的水化物(氢氧化物)的碱性强弱
单质间的置换
6.卤族元素:密度逐渐增大,熔沸点逐渐升高
与氢气反应剧烈程度越来越弱,生成氢化物稳定性渐弱
7.判断元素非金属性强弱的方法:
与氢气生成气态氢化物的难易程度以及氢化物的稳定性
最高价氧化物的水化物的酸性
单质间的置换
8.质量数:核内所有质子和中子的相对质量取近似整数相加
9.核素:具有一定数目质子和一定数目的中子的一种原子
10.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
天然稳定存在的同位素,无论是游离态还是化合态各同位素所占的原子个数百分比一般是不变的
在相同状况下,各同位素的化学性质基本相同(几乎完全一样),物理性质有所不同
12.原子相对原子质量=1个原子的质量/(1/12 C12的原子质量)
13.原子的近似相对原子质量=质量数
14.元素的相对原子质量=各同位素的相对原子质量的平均值= A·a%+B·b%…
15.元素的近似相对原子质量=各同位素质量数的平均值= A·a%+B·b%…
二.元素周期律
1.K、L、M、N、O、P、Q(1,2,3,4,5,6,7,)层数越大,电子离核越远,其
能量越高
2.能量最低原理
3.各电子层最多容纳电子数:2n^2
4.最外层不超过8,次外层18,倒数第三层32
5.原子半径:同周期主族元素,原子半径从左到右逐渐减小
同主族元素,元素原子半径从上到下逐渐增大
6.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结果
(实质)
7.同一周期元素,电子层数相同,从左到右,核电荷数增多,原子半径减
小,失电子的能力逐渐减弱,得电子的能力逐渐增强
8.同一主族,自上而下,元素的金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱,最外
层电子数相同,电子层数增多,原子半径增大
9.最高正价=最外层电子数最低负价=8—最外层电子数
10.各周期元素种类:2,8,8,18,32,32
11.稀有气体原子序数;2,10,18,36,54,86
12.同族上下相邻的原子序数差:2,8,18,32
13.同周期IIA族与IIIA族原子序数相差:1,1,11,11,25
14.电子层数不同,原子序数(核电荷数)均不同时,电子层数越多,半径越

15.电子层数相同,原子序数(核电荷数)不同时,原子序数(核电荷数)越
大,半径越小
16.电子层数,原子序数(核电荷数)均相同时,核外电子数越多,半径越大
17.电子排布相同的离子,离子半径随核电荷数递增而减小
选修三.原子结构与性质
1.原子轨道(能级即亚层):处于同一电子层的原子核外电子,也可以在不
同类型的原子轨道上运动,分别用s、p、d、f表示不同形状的轨道,s轨道呈球形、p轨道呈纺锤形,d轨道和f轨道较复杂.各轨道的伸展方向个数依次为1、3、5、7.
2.电子云:用小黑点的疏密来描述电子在原子核外空间出现的机会大小所得
的图形叫电子云图.离核越近,电子出现的机会大,电子云密度越大;离核越远,电子出现的机会小,电子云密度越小.
3.原子核外电子排布原理.
①.能量最低原理:电子先占据能量低的轨道,再依次进入能量高的轨道.
②.泡利不相容原理:每个轨道最多容纳两个自旋状态不同的电子.
③.洪特规则:在能量相同的轨道上排布时,电子尽可能分占不同的轨道,且自旋状态相同.
4.洪特规则的特例:对于一个能级,当电子排布为充满、半充满或全空时,是
比较稳定的
5.元素电离能:第一电离能:气态电中性基态原子失去1个电子,转化为气
态基态正离子所需要的能量叫做第一电离能。

常用符号I1表示,单位为
kJ/mol。

6.规律:同周期从左到右,第一电离能逐渐增大。

稀有气体的第一电离能最
大,碱金属的第一电离能最小;
同主族从上到下,第一电离能逐渐减小
同一种元素的原子电离能逐级增大
7.元素第一电离能的运用:
可用来判断金属原子在气态时失电子的难易,电离能越小,表明该电子越容易失去电子
可以根据同一原子的逐级电离能的突跃,判断元素的主要化合价。

如:I3<<I4为+3价
8.电负性:电负性越大,原子吸引电子的能力越强
9.规律:同周期从左到右,主族元素电负性逐渐增大;
同一主族从上到下,元素电负性呈现减小的趋势.
10.电负性的运用:
a.确定元素类型(一般>1.8,非金属元素;<1.8,金属元素).
b.确定化学键类型(两元素电负性差值>1.7,离子键;<1.7,共价键).
c.判断元素价态正负(电负性大的为负价,小的为正价).。

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