高一下学期苏教版化学必修2期末复习纲要(专题1-4)

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高一化学必修二知识点总结归纳总复习提纲教学提纲

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2.电子式: 用电子式表示离子键形成的物质的结构与表示共价键形成的物质的结 构的不同点:( 1)电荷:用电子式表示离子键形成的物质的结构需标出阳 离子和阴离子的电荷;而表示共价键形成的物质的结构不能标电荷。( 2) [ ] (方括号):离子键形成的物质中的阴离子需用方括号括起来,而共价 键形成的物质中不能用方括号。

价氧化物
Mg(OH) 2
4
对应水化 (11)酸碱性
强碱
中强碱 两性氢 弱酸
中强酸 强酸 很强


氧化物
的酸
(12)变化规律
碱性减弱,酸性增强

第Ⅰ 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Ⅶ A 族卤族元素: F Cl Br I At ( F 是非金属性最强的元素,
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1.编排原则: ①按原子序数递增的顺序从左到右排列 ②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 的电子层数) 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一 纵.行.。 主族序数=原子最外层电子数 2.结构特点:
阴阳离子结合成化合物 的静电作用叫离子键
通过得失电子达到稳定 结构 阴、阳离子
活泼金属与活泼非金属 元素之间(特殊: NH 4Cl 、 NH 4NO 3 等铵盐只由非金属 元素组成,但含有离子键)
共价键 原子之间通过共用电子对 所形成的相互作用叫做共价键 通过形成共用电子对达到
稳定结构 原子
非金属元素之间

高一下学期苏教版化学必修2期末复习纲要(江苏地区专用)

高一下学期苏教版化学必修2期末复习纲要(江苏地区专用)

高一下学期苏教版化学必修2期末复习纲要(专题1-3)专题1微观结构与物质的多样性一、核外电子排布与周期性(1).原子结构1、电荷关系:2、质量关系3、原子组成:4、核素:5、同位素:(2).原子核外电子的排布1、电子分层排布:2、核外电子的排布规律:二.、元素周期律:(1)元素周期律(重点)1.化合价变化规律: 2.原子半径变化规律3.元素金属性和非金属性的递变A.元素的金属性和非金属性强弱的的判断依据(难点)B.元素性质随周期和同主族的变化规律(2)元素周期表的结构:“位,构,性”三者之间的关系(重难点)(3).元素周期表和元素周期律的应用:1.处于金属与非金属分界线附近的元素具有金属性又具有非金属性结构特点:数 = 数2.金属性最强的在周期表的左下角;非金属性最强的在周期表的右上角。

3.微粒半径大小的比较规律:三.微粒之间的相互作用1、化学键(重点):化学反应的本质:(1)离子键:存在于化合物中A.概念:B.离子化合物:注意:酸不是离子化合物。

离子键只存在离子化合物中,离子化合物中一定含有离子键。

(2)共价键:共价键的存在:单质:H2、X2、N2等(除)共价化合物:H2O、CO2、SiO2、H2S等复杂离子化合物:强碱、铵盐、含氧酸盐、过氧化物B.共价化合物:除离子化合物之外都是共价化合物(3).电子式:①.原子的电子式:②.阴阳离子的电子式:③.物质的电子式:NaOH Na2O2 NH4Cl N2 O2 CO2 NH3 CCl4 HClO C2H4 H2O2 H2O④.用电子式表示形成过程:2、分子间作用力:由分子构成的物质,分子间作用力是影响物质熔沸点和溶解性的重要因素。

3、相似的物质,越大,越大,越高3、从微观结构看物质的多样性(1)同素异形体: A.特点: B.实例:(2)同分异构体 A.特点: B.实例:①类别异构:碳原子数相同的:②碳链异构:如:③位置异构:如:(3)四类晶体的组成微粒、微观结构、作用力及性质差异。

苏教版高一化学必修二全书复习纲要

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苏教版高一化学必修二全书复习纲要Revised by Jack on December 14,2020苏教版高一化学必修2复习纲要专题1 微观结构与物质的多样性复习纲要一、原子结构与元素原子核外电子排布规律 (一)、原子结构:原子的表示方法:X A Z ,其中X 是原子符号,A 表示质量数,Z 表示质子数。

原子:核电荷数= = =原子序数 质量数= + ≈相对原子质量阳离子:(a A m+)核外电子数=质子数 - 所带电荷数,即核外电子数=a-m 阴离子:(b B n-)核外电子数=质子数 + 所带电荷数,即核外电子数=b+n (二)、同位素: 叫同位素。

(要点)两同:质子数相同,同种元素;两不同:中子数不同,不同原子. (三)、核外电子排布规律在含有多个电子的原子中,能量低的电子通常在离核较 的区域内运动,能量高的电子通常在离核较 的区域内运动。

据此可以认为:电子在原子核外距核由 到 ,能量是由低到高的方式进行排布。

通常把能量最 、离核最 的电子层叫第一层,由里往外以此类推,共有 个电子层,分别用字母 、 、 、 、 、 、 表示,每层最多容纳的电子数为 个。

而最外层电子数不得超过 个(K 层为最外层时,电子数不超过2个),次外层不得超过18个。

(四)、画出1-20号元素的原子结构示意图和离子结构示意图 请画出以下粒子的结构示意图二、原子结构、元素周期律、元素周期表的关系(一)、原子结构与元素周期表的关系核电荷数===原子序数周期序数=;最高正价+|最低负价|=8主族序数=最外层电子数=最高正价(O、F除外)周期表结构现行元素周期表的编排原则与特点:周期:每个横行称为周期;同周期,最外层电子数从1增加到8。

(第一周期除外)族:每个纵行称为族;同主族,最外层电子数相同。

注意:一定要记住主族的表示方法。

(二)、元素周期律:随着原子序数的递增,元素的原子半径(除稀有气体元素外)、元素的金属性和非金属性、元素的主要化合价(最高化合价与最低化合价)都呈现周期性变化。

高一化学(必修2)下学期期末复习纲要(1-4章)1

高一化学(必修2)下学期期末复习纲要(1-4章)1

高一化学(必修2)期末复习1-4章复习提纲第一章物质结构元素周期律R 质子数:Z与质量数:A中子数A-Z电子数:Z+n1. 原子结构:如:Z A n理解原子结构示意图的含义:+17 2 8 7确定元素种类看圈内的质子数17(Cl),核外电子数如果等于核内质子数,则为原子,如果电子数大于质子数,则为阴离子,小于为阳离子。

2.四同的区分:同位素(11H和21H)、同素异形体(氧气和臭氧)、同系物(甲烷和丙烷)、同分异构体(丁烷和异丁烷)3. 元素周期表和周期律(1)元素周期表的结构A.每周期元素种类:2,8,8,18,18,32,32B.周期表结构:三长三短一不全,七主七副零八族(共16个族,18列)C. 主族序数=最外层电子数=元素的最高正价数D. 主族非金属元素的负化合价数=8-主族序数E. 周期序数=电子层数原子序数=质子数(2)元素周期律(重点)A. 元素性质随周期和族的变化规律:a. 同一周期,从左到右,元素的金属性逐渐变弱,非金属性逐渐增强,原子半径减小b.同一主族,从上到下,元素的金属性逐渐增强,元素的非金属性逐渐减弱,原子半径增大B. 元素非金属性越强,则:a. 单质的氧化性越强,得电子能力越强b. 最高价氧化物的水化物酸性越强c. 与氢化合的越容易,生成的氢化物越稳定特别注意的是元素非金属性越强,氢化物的越稳定,还原性越弱!如:非金属性S<Cl,则稳定性H2S<HCl ,还原性H2S>HCl,酸性H2SO4<HClO4 ,原子半径:S>Cl C. 第三周期元素的变化规律和碱金属族和卤族元素的变化规律(包括物理、化学性质)碱金属从上到下,熔点降低,密度增大,金属性增强,与水或酸反应越剧烈,得到的碱的碱性越强。

卤素从上到下,熔点升高,颜色加深(记住氯气黄绿色,液溴深红棕色,碘紫黑色,溴水橙色,碘水黄褐色),非金属性减弱,氢化物稳定性HF>HCl>HBr>HI,酸性HClO4>HBrO4>HIO4D. 微粒半径大小的比较规律:记住三种情况:a. 同周期从左至右半径依次减小原子与原子(N>O)b. 同主族从上到下半径依次增大(Li<K)c. 电子层结构相同的离子,核电荷数越大,离子半径越小(O2->F->Na+>Mg2+)(3)元素周期律的应用(重难点)记住稀有气体的原子序数:He(2)、Ne(10)、Ar(18)、Kr(36)、Xe(54)、Rn(86),以此来确定已知原子序数的元素在周期表的位置A. “位,构,性”三者之间的关系a. 原子结构决定元素在元素周期表中的位置b. 原子结构决定元素的化学性质c. 以位置推测原子结构和元素性质B. 预测新元素及其性质4. 化学键(重点)(1)离子键和离子化合物:一般的,活泼金属+活泼非金属形成离子键(但是NH4Cl也是离子化合物),含离子键的化合物就是离子化合物(2)共价键和共价化合物:一般的,非金属元素+非金属元素形成共价键。

高一化学必修2期末复习提纲

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第一章 物质结构元素周期律复习提纲一、原子结构 1、原子构造:2;③最外层电子数不超过8个(K 层为最外层不超过2个),次外层不超过18个,倒数第三层电子数不超过32个。

记住①记住稀有气体的原子序数He-2 Ne-10 Ar-18 Kr-36 xe-54 Rn-86 X-118②会写原子结构示意图。

电子层: 一(能量最低) 二 三 四 五 六 七 对应表示符号: K L M N O P Q 3、元素、核素、同位素元素:具有相 同一类原子的总称。

核素:具有一定数目的 和一定数目的 的一种 。

同位素: 相同而 不同的同一元素的 互称为同位素。

(对于原子来说)如168O和188O判定方法:它反映的是同种元素的不同原子间的关系。

故单质、化合物间不可能是同位素。

二、元素周期表①周期:将 相同的各元素从左到右排成一横行。

周期序数= ②族: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一纵行。

主族序数= 2、现行元素周期表的编排原则与特点:第一周期(共 种元素)种元素) ( 个) 第三周期(共 种元素) 第四周期(共 种元素) 第五周期(共 种元素) ( 个)六周期(共 种元素)第七周期, 种元素( 个) 注意:比较粒子(包括原子、离子)半径的方法: ①先比较电子层数,电子层数多的半径大。

②电子层数相同(同周期)的原子,比较核电荷数,核电荷数多的半径反而小。

族( 个纵行 个族) 副族( 个;用 表示 )第 族( 个,_____族( 个, 列) 主族( 个;用 表示 )③具有相同电子层结构的粒子,核电荷数多的半径反而小。

性、碱性非金属气态氢化物的形成难易程度、稳定性阳离子半径阴离子半径第ⅠA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ⅦA族卤族元素:F Cl Br I At(F是非金属性最强的元素,位于周期表右上方)三、化学键1、化学键是指:。

2、化学反应的实质是指:。

苏教版必修二期末复习提纲笔记.doc

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必修2期末复习提纲♦专题一微观结构与物质多样性【第一单元原了核外电了排布与元素周期律】一、原子核外电子排布:1、不同电了层的表不及能量关系(1)电子总是尽可能先排在能量 ____ 的电子层里,即最先排布 ____ 层,当 ___ 层排满后, 再排____ 层等。

(2) ____________________________ 原子核外各电子层最多容纳个电子。

(3) ____________________________ 原子最外层电子数不能超过______(K层为最外层时不能超过___________________________ ),次外层电子数不能超过____ 。

3、常见微粒结构示意图:氟原子:_______________ 氟离子:_________________氛原子:_______________镁原子:_______________ 镁离子:_________________原子:质子数=核外电子数=核电荷数=原子序数阳离子:____________________________________阴离了:___________________________________3、常见的10电子粒子:分子:___________________________________阳离子:____________________________________阴离子:____________________________________两个反应的离子方程式:二、元素周期律:1、周期性变化(1)随着原子序数的递增,元素原子最外层电子数呈 ______ 变化。

1—2 (1~2 号)J 1-—(3~10 号)-1-—(11-18 号)(2) _______________________________________________ 随着原子序数的递增,元素原子的半径呈现____________________________________________ 的周期性变化。

高一化学必修二总复习提纲15页word文档

高一化学必修二总复习提纲第一章物质结构元素周期律一、原子结构质子(Z个)原子核注意:中子(N个)质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)1.原子( A X )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,熟悉1~20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 Ca2.原子核外电子的排布规律:①电子总是尽先排布在能量最低的电子层里;②各电子层最多容纳的电子数是2n2;③最外层电子数不超过8个(K层为最外层不超过2个),次外层不超过18个,倒数第三层电子数不超过32个。

电子层:一(能量最低)二三四五六七对应表示符号: K L M N O P Q3.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:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。

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。

(对于原子来说)二、元素周期表1.编排原则:①按原子序数递增的顺序从左到右排列②将电子层数相同..。

(周期序数=原子的电子层数)......的各元素从左到右排成一横行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种元素短周期第二周期 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:ⅠA~ⅦA 共7个主族族副族:ⅢB~ⅦB、ⅠB~ⅡB,共7个副族(18个纵行)第Ⅷ族:三个纵行,位于ⅦB和ⅠB之间(16个族)零族:稀有气体三、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。

高中化学专题4专题复习课教案苏教版必修2

专题复习课一、金属的冶炼写出图中标号所代表的化学方程式:①____________________________________________________。

②____________________________________________________。

③____________________________________________________。

二、化学是人类创造新物质的工具写出图中标号所代表的化学方程式:④____________________________________________________。

⑤____________________________________________________。

三、现代科学技术的发展离不开化学促进科技发展⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧化学是科学技术的基础⎩⎪⎨⎪⎧高新材料电路板的制作:FeCl 3与Cu 反应⑥单晶硅:制取粗硅反应⑦化学新技术⎩⎪⎨⎪⎧信息技术生物技术核科学和核武器技术航空航天和导弹技术激光技术化学合成和分离技术纳米技术写出图中标号所代表的化学方程式:⑥____________________________________________________。

⑦____________________________________________________。

四、解决环境问题需要化学科学解决环境问题⎩⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎧治理环境污染⎩⎪⎨⎪⎧(1)燃煤烟气脱硫,如氨水法:SO 2+2NH 3+H 2O===(NH 4)2SO 3,SO 2+NH 3+H 2O===NH 4HSO 3,⑧(2)消除汽车尾气污染,污染物为CO 、NO 、NO 2、碳氢化合物等(3)回收二氧化碳绿色化学⎩⎪⎨⎪⎧原子经济:反应物的原子全部转化为期望的 最终产物,即原子利用率为100%核心:利用化学原理从源头上消除污染写出图中标号所代表的化学方程式:⑧__________________________________________________。

(word完整版)苏教版高中化学必修二知识点总结(专题一、二)[1],推荐文档

高中化学必修2知识点归纳总结第一单元原子核外电子排布与元素周期律一、原子结构质子(Z个)原子核注意:中子(N个)质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)1.X 原子序数=核电荷数=质子数=原子的核外电子核外电子(Z个)★熟背前20号元素,熟悉1~20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 Ca2.原子核外电子的排布规律:①电子总是尽先排布在能量最低的电子层里;②各电子层最多容纳的电子数是2n2;③最外层电子数不超过8个(K层为最外层不超过2个),次外层不超过18个,倒数第三层电子数不超过32个。

电子层:一(能量最低)二三四五六七对应表示符号: K L M N O P Q3.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:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。

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。

(对于原子来说)二、元素周期表1.编排原则:①按原子序数递增的顺序从左到右排列②将电子层数相同..。

(周期序数=原子的电子层数)......的各元素从左到右排成一横行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种元素短周期第二周期 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:ⅠA~ⅦA共7个主族族副族:ⅢB~ⅦB、ⅠB~ⅡB,共7个副族(18个纵行)第Ⅷ族:三个纵行,位于ⅦB和ⅠB之间(16个族)零族:稀有气体三、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。

苏教版高中化学必修二第二三四单元知识点总结

专题二化学反应与能量变化第一单元化学反应的速率与反应限度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减少量或生成物浓度的增加量(均取正值)来表示。

计算公式:v(B=( c B t ∆∆=( n B V t∆∙∆①单位:mol/(L ·s 或mol/(L ·min②B 为溶液或气体,若B 为固体或纯液体不计算速率。

③以上所表示的是平均速率,而不是瞬时速率。

④重要规律:(i )速率比=方程式系数比(ii )变化量比=方程式系数比(2)影响化学反应速率的因素:内因:由参加反应的物质的结构和性质决定的(主要因素)。

外因:①温度:升高温度,增大速率②催化剂:一般加快反应速率(正催化剂)③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)④压强:增大压强,增大速率(适用于有气体参加的反应)⑤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)、原电池等也会改变化学反应速率。

2、化学反应的限度——化学平衡(1)在一定条件下,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改变,达到表面上静止的一种“平衡状态”,这就是这个反应所能达到的限度,即化学平衡状态。

化学平衡的移动受到温度、反应物浓度、压强等因素的影响。

催化剂只改变化学反应速率,对化学平衡无影响。

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。

可逆反应不能进行到底,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)的物质的量都不可能为0。

(2)化学平衡状态的特征:逆、动、等、定、变。

①逆:化学平衡研究的对象是可逆反应。

②动:动态平衡,达到平衡状态时,正逆反应仍在不断进行。

③等:达到平衡状态时,正方应速率和逆反应速率相等,但不等于0。

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高一下学期苏教版化学必修2期末复习纲要(专题1-4)专题1 微观结构与物质的多样性一、核外电子排布与周期性 (1).原子结构1、原子的质量主要集中在原子核上。

2、质子和中子的相对质量都近似为1,电子的质量可忽略。

3、原子序数 = 核电核数 = 质子数 = 核外电子数4、质量数(A )=质子数(Z )+中子数(N )5、在化学上,我们用符号AZ X 来表示一个质量数为A ,质子数为Z 的具体的X 原子。

如:的质子数与质量数,中子数,电子数之间的关系6、核素:把具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子称为核素。

一种原子即为一种核素。

7、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。

或:同一种元素的不同核间互称为同位素。

①两 同:质子数相同、同一元素 ②两不同:中子数不同、质量数不同 ③属于同一种元素的不同种原子 (2).原子核外电子的排布1、在多个电子的原子里,核外电子是分层运动的,又叫电子分层排布。

电子总是尽先排布在能量最低的电子层里。

2、核外电子的排布规律①各电子层最多容纳的电子数是2n 2(n 表示电子层)②最外层电子数不超过8个(K 层是最外层时,最多不超过2个);次外层电子数目不超过18个;倒数第三层不超过32个。

③核外电子总是尽先排布在能量最低的电子层,然后由里向外从能量低的电子层逐步向能量高的电子层排布。

二.、元素周期律(1)元素周期律(重点) 1.核外电子层排布:随着原子序数的递增,每隔一定数目的元素,会重复出现原子“最外层电子从_______个递增到_________个的情况(K 层由1-2)而达到结构的变化规律。

2.最高正化合价和最低负化合价:随着原子序数的递增,每隔一定数目的元素,会重复出现原子最高价由+1+7,中部出现负价,由-4 -1 的变化规律。

①O 、F 无正价,金属无负价②最高正化合价:+1→+7 最低负化合价:-4→-1→0 ③最高正化合价=最外层电子数=主族序数 ④最高正化合价+∣最低负化合价∣=________ 3.元素金属性和非金属性的递变A. 元素的金属性和非金属性强弱的的判断依据(难点)a. 单质与水或酸反应置换氢的难易或与氢化合的难易及气态氢化物的稳定性b. 最高价氧化物的水化物的碱性或酸性强弱c. 单质的还原性或氧化性的强弱(注意:单质与相应离子的性质的变化规律相反)B. 第三周期元素的变化规律和碱金属族元素的变化规律(包括物理、化学性质) 1.2Na + 2H 2O =2NaOH + H 2 ↑ (容易) Mg + 2 H 2O2Mg(OH)2 + H 2 ↑(较难)金属性:Na > Mg2.Mg + 2HCl =MgCl 2 + H 2 ↑ (容易) 2Al + 6 HCl = 2AlCl 3 +3H 2 ↑(较难)金属性:Mg > Al 根据1、2得出: 金属性 Na > Mg > Al 3.碱性 NaOH > Mg(OH)2> Al(OH)3 金属性:金属性 Na > Mg > Al Na Mg Al 金属性逐渐减弱4.结论: Si P S Cl单质与H2的反应越来越容易 生成的氢化物越来越稳定 最高价氧化物对应水化物的酸性逐渐增强 故:非金属性逐渐增强。

Na Mg Al Si P S Cl金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强同周期从左到右,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强 5.卤族元素的变化规律(包括物理、化学性质):①.原子结构 相似性:最外层电子数相同,都为_________个 递变性:从上到下,随着核电核数的增大,电子层数增多 ②.卤素单质物理性质的递变性:(从F2到I2)(1)卤素单质的颜色逐渐加深;(2)密度逐渐增大;(3)单质的熔、沸点升高 ③.卤素单质与氢气的反应: X2 + H 2 = 2 HX卤素单质与H 2 的剧烈程度:依次减弱 ;生成的氢化物的稳定性:依次减弱④.卤素单质间的置换2NaBr +Cl 2 =2NaCl + Br 2 氧化性:Cl 2________Br 2 ; 还原性:Cl -_____Br -2NaI +Cl 2 =2NaCl + I 2 氧化性:Cl 2_______I 2 ; 还原性:Cl -_____I -2NaI +Br 2 =2NaBr + I 2 氧化性:Br 2_______I 2 ; 还原性:Br -______I -原子AZX原子核质子 Z 个 中子 N 个=(A -Z )个核外电子 ZZAn R结论:单质的氧化性:依次减弱,对于阴离子的还原性:依次增强同主族从上到下,随着核电核数的增加,电子层数逐渐增多,原子核对最外层电子的引力逐渐________,原子得电子的能力________,失电子的能力________,即非金属性逐渐_______,金属性逐渐__________。

C. 元素性质随周期和同主族的变化规律 a. 同一周期,从左到右,元素的金属性逐渐变弱 b. 同一周期,从左到右,元素的非金属性逐渐增强 c. 同一主族,从上到下,元素的金属性逐渐增强 d. 同一主族,从上到下,元素的非金属性逐渐减弱6.随着原子序数的递增,元素的核外电子排布、主要化合价、金属性和非金属性都呈现周期性的变化规律,这一规律叫做元素周期律。

(2)元素周期表的结构A. 周期序数=电子层数B. 原子序数=质子数C. 主族序数=最外层电子数=元素的最高正价数D. 主族非金属元素的负化合价数=8-主族序数E. 周期表结构短周期(第1、2、3周期)7个(共七个横行)长周期(第4、5、6、7周期)主族7个:ⅠA-ⅦA副族7个:IB-ⅦB 第Ⅷ族1个(3个纵行) 零族(1个)稀有气体元素 (3).元素周期表和元素周期律对我们的指导作用1. 周期表中金属性、非金属性之间没有严格的界线。

在分界线附近的元素具有金属性又具有非金属性。

2. 金属性最强的在周期表的左下角是,Cs ;非金属性最强的在周期表的右上角,是F。

3. 微粒半径大小的比较规律: a. 原子与原子 b. 原子与其离子 c. 电子层结构相同的离(4)元素周期律的应用(重难点)A. 原子结构和元素性质的关系:“位,构,性”三者之间的关系 a. 原子结构决定元素在元素周期表中的位置 b. 原子结构决定元素的化学性质 c. 以位置推测原子结构和元素性质B. 应用①在周期表中寻找新的农药。

②在周期表中寻找半导体材料。

③在周期表中寻找催化剂和耐高温、耐腐蚀的合金材料。

④预测新元素及其性质。

三.微粒之间的相互作用 1、化学键(重点)化学键的概念和化学反应的本质: (1)离子键:A. 相关概念:阴阳离子之间强烈的相互作用叫做离子键。

相互作用:静电作用(包含吸引和排斥)B. 离子化合物:像NaCl 这种由离子构成的化合物叫做离子化合物。

(1)活泼金属(ⅠA 、ⅡA 族)与活泼非金属(ⅥA 、ⅦA 族)形成的化合物。

如NaCl 、Na 2O 、K 2S 等(2)强碱:如NaOH 、KOH 、Ba(OH)2、Ca(OH)2等 (3)大多数盐:如Na 2CO 3、BaSO 4 (4)铵盐、典型金属氧化物注意:酸不是离子化合物。

离子键只存在离子化合物中,离子化合物中一定含有离子键。

(2)共价键:A. 相关概念:原子间通过共用电子对所形成的相互作用叫做共价键。

共价键的存在:非金属单质:H 2、X 2 、N2等(稀有气体除外) 共价化合物:H 2O 、 CO 2 、SiO 2、 H 2S 等 复杂离子化合物:强碱、铵盐、含氧酸盐B. 共价化合物:以共用电子对形成分子的化合物叫做共价化合物。

(只有非金属的化合物,除了铵盐) (3).电子式:定义:在元素符号周围用小黑点(或×)来表示原子的最外层电子(价电子)的式子叫电子式。

①.原子的电子式: ②.阴阳离子的电子式:(1)阳离子 简单阳离子:离子符号即为电子式,如Na +、、Mg 2+等复杂阳离子:如NH 4+ 电子式:_______________简单阴离子:(2)阴离子 复杂阴离子:③.物质的电子式:(1)离子化合物:阴、阳离子的电子式结合即为离子化合物的电子式。

AB 型:NaCl__________________,MgO_________________。

A 2B 型:如Na 2O _______________ AB 2型:如MgCl 2 :_________________(2)某些非金属单质:如:Cl 2______ O 2_________等(3)共价化合物:如HCl_________、CO 2_____________、NH 3__________、CH 4_________ ④.用电子式表示形成过程:用电子式表示离子化合物形成过程:(1)离子须标明电荷数; (2)相同的原子可以合并写,相同的离子要单个写; (3)阴离子要用方括号括起;(4)不能把“→”写成“=”;(5)用箭头标明电子转移方向(也可不标)。

2、分子间作用力:分子间存在着将分子聚集在一起的作用力,这种作用力称为分子间作用力。

分子间作用力比化学键弱得多。

由分子构成的物质,分子间作用力是影响物质熔沸点和溶解性的重要因素。

3、从微观结构看物质的多样性(1)同素异形体:同一种元素能够形成几种不同的单质,这种现象称为同素异形现象,这些单质互称为同素异形体。

特点:①同种元素②不同结构(性质不同)③可以相互转化实例:①金刚石、石墨和富勒烯②氧气与臭氧③红磷与白磷(2)同分异构现象和同分异构物体1、同分异构现象:化合物具有相同的分子式,但具有不同分子结构的现象。

2、同分异构体:分子式相同,但分子结构不同,因而性质也不同的化合物互称同分异构体。

同分异构体可以属于同一类物质,也可以属于不同类物质。

同分异构体的性质不相同。

(3)四类晶体的组成微粒、微观结构、作用力及性质差异。

专题2 化学反应与能量转化一、化学反应速率与限度(1)化学反应速率1. 化学反应速率的概念:用单位时间内反应物浓度的减小或生成物浓度的增加来表示。

计算公式为=△C / △t 反应速率的单位mol/(L•s ) mol/(L•min) mol/(L•h)①表示的化学反应速率是平均速率,同一反应用不同物质表示的化学反应速率数值可能不同,必须注明物质。

②起始浓度不一定按比例,但是转化浓度一定按比例。

③同一反应各物质的反应速率之比等于化学计量数之比。

例:ν(A):ν(B):ν(C):ν(D) = 2 :3 :1 :42.计算(重点)a. 简单计算b. 已知物质的量n的变化或者质量m的变化,转化成物质的量浓度c的变化后再求反应速率vc. 化学反应速率之比=化学计量数之比,据此计算:已知反应方程和某物质表示的反应速率,求另一物质表示的反应速率;已知反应中各物质表示的反应速率之比或△C之比,求反应方程。

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