人教版高中化学选修3物质结构与性质课件 原子结构与元素的性质


7、进一步形成有关物质结构的基本观念,初步认识物质的结构与性质之间的关系 8、认识主族元素电离能的变化与核外电子排布的关系 9、认识原子结构与元素周期系的关系,了解元素周期系的应用价值 10、能说出元素电负性的涵义,能应用元素的电负性说明元素的某些性质 11、能根据元素的电负性资料,解释元素的“对角线”规则,列举实例予以说明 12、能从物质结构决定性质的视角解释一些化学现象,预测物质的有关性质 13、进一步认识物质结构与性质之间的关系,提高分析问题和解决问题的能力
=价电子数
(四)、元素周期表的分区
1.s区:含ⅠA与ⅡA共两族两列;价电子层为ns1或2(n≥1)
特点:价电子数=主族序数=最外层电子数
注意:①并不是所有价电子层为ns1或2的元素都在S区, He除外(它在p区)
②除H外,都是金属元素
2.P区:含ⅢA至ⅦA及零族共六族六列;价电子层为ns2 np1-6(n≥2) , 特点:①价电子总数=主族序数(零族除外)
• 确定化合价
(三)电负性
1、基本概念
化学键: 元素相互化合,相邻的原子之间产生的强烈的化学作用力,形象地叫做化学键。
键合电子:
原子中用于形成化学键的电子称为键合电子。
电负性:
用来描述不同元素的原子对键合电子的吸引力的大小。(电负性是相对值,没单位)
鲍林L.Pauling 1901-1994
鲍林研究电负性的手稿
元素周期系周期发展像螺壳上的螺旋
(三)原子的电子排布与族的划分
在周期中有18个纵列,除零族元素中He (1s2)与其它稀有气体 ns2np6不同外,一般说来,其它每个族序数和价电子数是一般相等的. 主族元素:主族序数=原子的最外层电子数 =价电子数 副族元素:副族序数(大多数) =(n-1)d+ns的电子数
归纳:一看层,二看核,三看电子数
(二)电离能
1、概念
气态电中性基态原子失去一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。用符号I1表示,单位:kJ/mol 从一价气态基态正离子中再失去一个电子所需要的能量叫做 第二电离能。符号I2
2 、 变化规律
(1)同周期
a、从左到右呈现递增趋势(最小的是碱金属,最大的是稀有气体的元素; b、第ⅡA元素>ⅢA的元素;第ⅤA元素>ⅥA元素。 (2)同主族的元素自上而下第一电离能逐渐减少。
(1)观察周期表,我们会发现,每一周期的第一种元素(除第一周期外)是
碱金属, 最外层电子排布为ns1,每一周期的最后一种元素都是稀有 气体, 这些元素的最外层电子排布除He为1s2 外,其余都是ns2np6. (2)观察周期表发现周期表中周期序数等于该周期中元素的能层数
结论:随着核电荷数的增加,核外电子的排布发生周期性的变化。
3.在以离子键为主的化学键中常含有共价键的成分,下列各对原子
形成的化学键中共价键成分最少的是( A.Li,F 【解析】 B.Na,F C.Na,Cl D.Mg,O B )
练习巩固
4.下列说法正确的是( A

A.第3周期所含的元素中钠的第一电离能最小
B.铝的第一电离能比镁的第一电离能大
C.在所有元素中,氟的第一电离能最大. D.钾的第一电离能比镁的第一电离能大. 解析:A.从左到右呈现递增趋势(最小的是碱金属) B.反常现象 C.最大的是稀有气体的元素:He D.K<Na<Mg

离子化合物(
元素 电负性 Al 1.5

F 4.0 Li 1.0 Mg N 1.2 3.0 Na 0.9 O 3.5 P 2.1 S 2.5 Si 1.8
练习巩固
2.对价电子构型为2s22p5的元素描述正确的是( A.原子半径最小 C.第一电离能最大 B.原子序数为7 D.电负性最大
D)
练习巩固
②以非金属元素为主
注意:He在p区,但它无p电子
3、d区含ⅢB至ⅦB和Ⅷ族共六族八列 (镧系和锕系属f区);
价电子层为(n-1)d1-9ns1-2
特点:①均为金属元素;
②价电子总数=副族序数; 若价电子总数为8、9、10,则为Ⅷ族。
注意:有元素在d区但并不符合(n-1)d1-9ns1-2规则,如:46Pd
练习巩固
5.具有相同电子层结构的三种微粒An+、Bn-、C
下列分析正确的是( BC ) A.原子序数关系:C>B>A B.微粒半径关系: Bn-> An+ C. C微粒是稀有气体元素的原子.
D. 原子半径关系是:A<B<C
为什么s区、d区、ds区的元素都是金属(除H外)?
s区、d区、ds区的元素最外层电子数为1-2个电子,在
反应中易失去,所以都是金属。
二、元素周期律
1.定义
元素的性质随核电荷数的递增发生周期性的递变,称为元素 的周期律 2.实质 元素原子核外电子排布的周期性变化.
学与问
元素周期表中的同周期主族元素
一、原子结构与元素周期表
(一)元素周期系的形成 (1)周期系的形成 随着元素原子的核电荷数的递增,每到出现碱金属,就开始建立一个
新的电子层,随后最外层上的电子逐渐增多,最后达到8个电子,出
现稀有气体;这样形成一个周期,循环往复形成周期系。 2)原因:原子核外电子排布的周期性重复
(二)原子的电子排布与周期的划分
3、电负性的应用:
①判断金属非金属元素。 大于1.8,非金属,越大非金属越强;小于1.8,金属,越小金属性越强;1.8左右,既
有金属性又有非金属性
②判断元素的化合价:电负性大的一般负价,电负性小的一般为正价
③判断化学键的类型:
如果两个成键原子间的电负性的差值大于1.7,一般为离子键; 如果两成键原子间的电负性差值小于1.7,一般为共价键。差值越大,极性越强。
4d10。
说明: 核外电子的排布规律只是经验总结,并不是所有元素都一定符合。
4、ds区:含ⅠB与ⅡB共两族两列;价电子层为 (n-1)d10ns1或2
特点:①价电子总数=所在的列序数 ②均为金属元素;且d轨道电子全充满,一般不参与化学键的形成。
5、f区:包括镧系与锕系;
价电子层(n-2)f0-14(n-1)d0-2ns2
练习巩固
1.如果两个成键元素的电负性相差大于 1.7,它们通常形成离子键;如果两 个成键元素的电负性相差小于 1.7,它们通常形成共价键。查阅下列元素
的电负性数值,判断:①NaF②AlCl3③NO④MgO⑤BeCl2⑥CO2
共价化合物(
②③⑤⑥
①④
B 2.0 Be 1.5 C 2.5 Cl 3.0
以氟的电负性为4.0和锂的电负性为1.0作为相对标准,得出了各元素的电负性。 电负性的大小可以作为判断金属性和非金属性强弱的尺度 金属<1.8 类金属≈1.8 非金属>1.8
2、变化规律:
①同一周期,主族元素的电负性从左到右逐渐增大,表明其吸引电子的能力逐渐增强。
②同一主族,元素的电负性从上到下呈现减小趋势,表明其吸引电子的能力逐渐减弱。
说明:
由于最外层电子数基本相同, (n-1)d 电子数也基本相同,一般是(n-2)f的电子数
不同,因此镧系元素化学性质相似;
锕系元素化学性质也相似。
ⅠA
元素周期表的五个分区
ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA
0
12 3 4 5源自ⅢBⅣBⅤBⅥB
ⅦB

ⅠB
ⅡB
s区
d区 ds区
p区
6
镧系 7 锕系
f区
练习巩固
第一单元 · 原子结构
原子结构与元素的性质
课堂目标
1、进一步认识周期表中原子结构和位置、价态、元素数目等之间的关系
2、知道外围电子排布和价电子层的涵义 3、认识周期表中各区、周期、族元素的原子核外电子排布的规律
4、知道周期表中各区、周期、族元素的原子结构和位置间的关系
5、掌握原子半径的变化规律 6、能说出元素电离能的涵义,能应用元素的电离能说明元素的某些性质
(3)逐级电离能:同一原子逐级电离能越来越大;
当电离能突然突变时说明电子的能层发生变化。 (同一能层电离能相近,不同能层很大差距。)
3、电离能的应用
• 电离能是衡量气态原子失去电子难易的物理量。电离 能越小,表示气态时越容易失去电子,即元素在气态 时的金属性越强。I越大非金属性越强。
• 确定核外电子排布
从左到右,原子半径的变化趋势
如何?应如何理解这种趋势?周
期表中的同主族元素从上到下, 原子半径的变化趋势如何?应如 何理解这种趋势?
(一)原子半径
1、影响因素: 原子半径的大小 2、规律: 1、电子的能层数
2、核电荷数
(1)电子层数不同时,电子层数越多,原子半径越大。 (2)电子层相同时,核电荷数越大,原子半径越小。 (3)电子层、核电荷数都相同时,电子数越多,原子半径越大。
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人教版高中化学选修3-物质结构与性质--第二节-原子结构与元素的性质(第2课时)省公开课获奖课件说课

人教版高中化学选修3-物质结构与性质--第二节-原子结构与元素的性质(第2课时)省公开课获奖课件说课
新课标人教版高中化学课件系列
选修3 物质构造与性质 第一章 原子构造与性质 第二节 原子构造与元素旳性质 第2课时
2024/10/5
1
元素周期律
【教学目旳】
能说出元素电离能、电负性旳涵义, 能应用元素旳电离能阐明元素旳某些 性质。
2024/10/5
2
元素周期律
二、元素周期律
1.定义
元素旳性质随( 核电荷数 )旳递增发生周
3、已知在200C 1mol Na失去1 mol电子需吸收650kJ能
× 量,则其第一电离能为650KJ/mol。 × 4、Ge旳电负性为1.8,则其是经典旳非金属
5、气态O原子旳电子排布为:
× 6、 半径:K+>Cl-
×
√ 7、酸性 HClO4>H2SO4 ,碱性:NaOH > Mg(OH)2
8、第一周期有2*12=2,第二周期有2*22=8,则第五周
D.钾旳第一电离能比镁旳第一电离能大.
K〈Na〈Mg
2024/10/5
16
元素周期律
2、在下面旳电子构造中,第一电离能最小旳
原子可能是 ( C )
A.ns2np3
B.ns2np5
C.ns2np4
D.ns2np6
2024/10/5
17
元素周期律
(三)电负性(阅读课本P18)
1、基本概念
化学键:元素相互化合,相邻旳原子之间产生旳 强烈旳化学作用力,形象地叫做化学键。
(第ⅡA元素和第ⅤA元素旳反常现象怎样解释?) ⅤA半充斥、 ⅡA全充斥构造
2)同主族旳元素自上而下第一电离能逐渐降低。
2024/10/5
12
元素周期律
3、电离能旳意义:

高中化学选修3《物质结构和性质》第一单元第二节《原子结构与元素的性质》课件

高中化学选修3《物质结构和性质》第一单元第二节《原子结构与元素的性质》课件

二、元素周期律
元素的性质随着原子序数的递增而呈周期性 变化——元素周期律
1、原子半径(r)
(1)共价半径rc:单质分子中,共价 单键结合的两原子核间距离的一半 (2)van der Waals半径rv:单质分子 晶体中相邻分子间两个非键合原子核 间距离的一半 (3)金属半径是指金属单质的晶体 中相邻两个原子核间距离的一半
同理
例如:
E+ (g) - e- E 2+ (g)
I2
Li(g) e Li (g)
2 3

I1 520.2kJ mol
1
Li (g) e Li2 (g)
I 2 7298 .1kJ mol1
1
Li (g) e Li (g) I3 11815 kJ mol
S区
p区 d区
ⅠA、ⅡA
ns1-2 ns2np1-6
ⅢA~ⅦA和零族
ⅢB~ⅦB和Ⅷ族 (n-1)d1-9ns1-2
ds区 ⅠB、ⅡB
(n-1)d10ns1-2
f区 镧系和锕系(n-2)f0-14(n-1)d0-2ns2
4、过渡元素
①全部副族元素都称为过渡元素。包括d区、ds 区和f区的元素。其中镧系和锕系元素称为内过 渡元素 ②过渡元素原子的最外层电子数较少,除钯外都 只有1~2个电子,所以它们都是金属元素。 ③它们的(n-1)d轨道未充满或刚充满,或f轨道也未充 满,所以在化合物中常有多种氧化值,性质与主族元 素 有较大的差别。
IA 1 IIA IIIA IVA VA VIA VIIA
VIIIA
2
3 4 5 6 7 IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB

高中化学选修三-物质结构与性质-全套课件

高中化学选修三-物质结构与性质-全套课件
nd能级的电子云轮廓图:多纺锤形
b.电子云扩展程度
同类电子云能层序数n越大,电子能量越 大,活动范围越大电子云越向外扩张
2、原子轨道
①定义
电子在原子核外的一个空间运动状态
②原子轨道与能级
ns能级 ns轨道
npx轨道 简
np能级 npy轨道 npz轨道
并 轨 道
nd能级
ndz2轨道
ndx2—y2轨道
从K至Q ,能层离核越远,能层能量越大 每层最多容纳电子的数量:2n2
2、能级
同一个能层中电子的能量相同的电子亚层
能级名称:s、p、d、f、g、h…… 能级符号:ns、np、nd、nf…… n代表能层 最多容纳电子的数量 s:2 p:6 d:10 f:14
能层: 一 二

KL
M
四…… N ……
能级: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f
全满规则 半满规则
四、电子云与原子轨道
1、电子云 以量子力学为基础
①电子云 处于一定空间运动状态的电子在原子核外空间 的概率密度分布的形象化描述
小黑点:概率密度 单位体积内出现的概率 小黑点越密概率密度越大
小黑点不是电子!
②电子云轮廓图 电子出现的概率约为90%的空间 即精简版电子云
③电子云轮廓图特点 a.形状 ns能级的电子云轮廓图:球形 np能级的电子云轮廓图:双纺锤形
2s
2p
F ↑↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑
原子结构的表示方法 原子结构示意图
电子排布式 O原子:1s2 2s2 2p4
电子排布图
1s2 2s2
2p4
O原子
六、能量最低原理、基态与激发态、光谱
1、能量最低原理

高二化学选修3第一章第二节原子结构与元素的性质课件

高二化学选修3第一章第二节原子结构与元素的性质课件

元素周期表中元素性质的递变规律
金属性逐渐减弱
在同周期中,随着原子序数的递 增,元素的金属性逐渐减弱。例 如,钠的金属性强于镁,镁的金
属性强于铝。
非金属性逐渐增强
在同周期中,随着原子序数的递增 ,元素非金属性逐渐增强。例如, 硅的非金属性弱于磷,磷的非金属 性弱于硫。
电负性规律
在同周期中,随着原子序数的递增 ,元素的电负性逐渐增强;在同主 族中,随着原子序数的递减,元素 的电负性逐渐减小。
生物无机化学的应用
在生物无机化学中,元素周期表对于理解生物分子的结构和功能非常重要。例如,了解不 同金属离子对酶活性的影响。
感谢您的观看
THANKS
核电荷数
核电荷数决定了元素的电负性,从而影响元素的化学性质。同一周期的 元素随着原子序数的递增,电负性逐渐增大,同一族的元素随着原子序 数的递增,电负性逐渐减小。
03
元素性质
非金属元素的性质
非金属元素的原子最外层电子数一般 多于4个,在化学反应中容易得到电 子,表现出非金属性。
非金属元素的气态氢化物大多为分子 晶体,熔点较低,但也有一些非金属 元素的气态氢化物为原子晶体,熔点 较高。
非金属元素形成的单质大多为分子晶 体,熔点较低,但也有一些非金属元 素形成的单质为原子晶体,熔点较高 。
非金属元素的最高价氧化物对应的水 化物(含氧酸)酸性强弱不同,随着 原子序数的递增,酸性逐渐增强。
金属元素的性质
金属元素的原子最外层电子数 一般少于4个,在化学反应中容
易失去电子,表现出金属性。
金属元素形成的单质大多为金 属晶体,熔点较高,但也有一 些金属元素形成的单质为分子
晶体,熔点较低。
金属元素的氢氧化物大多为离 子晶体,熔点较高,但也有一 些金属元素的氢氧化物为分子 晶体,熔点较低。

【课件】人教版高中化学选修三第一章原子结构与性质之一原子结构

【课件】人教版高中化学选修三第一章原子结构与性质之一原子结构

选修三物质结构与性质引言世界万物本源冷热干湿水土气火古希腊吞食金石矿物,可以将金石的抗腐蚀性直接移植给人体。

——吞金可长生古中国物质的性质与变化决定了物质的组成与结构。

杜玛克(G. Domagk,1895.10.30~1964.4.24)德国病理学家,1933年将磺胺药应用于临床。

Chapter One本章内容结构洪特规则泡利原理原子光谱激发态基态能级泡利原理原子半径电离能电负性电子云和原子轨道能量最低原理构造原理原子核外电子排布元素周期律元素周期表元素周期系元素的性质原子结构原子结构与性质第一节原子结构(Section I Atomic Structure)一.开天辟地——原子的诞生1.大爆炸理论(The Big Bang Theory)比利时天文学家和宇宙学家勒梅特(Lemaitre Georges,1894.7.17~1966.6.20)1932年——宇宙大爆炸理论2.氢元素是宇宙中最丰富的元素——88.6%,氦约为氢原子数的1/8,两者约占宇宙原子总数的99.7%以上。

另外90多种天然元素——不足总数的1%。

【阅读教材】P4“科学史话”,你认为普鲁特的推理是符合逻辑的吗?【阅读教材】第一章彩图,了解人们认识原子模型的发展史。

一.开天辟地——原子的诞生3.不同时期的原子结构模型(1)古希腊原子论古希腊哲学家德谟克利特(Democritus,约公元前460 年~前370 年)原子是最小的、不可分割的物质粒子。

原子之间存在着虚空,无数原子从古以来就存在于虚空之中,既不能创生,也不能毁灭,它们在无限的虚空中运动着构成万物。

一.开天辟地——原子的诞生3.不同时期的原子结构模型(2)道尔顿原子模型(1803年)(实心球模型)道尔顿(John Dalton ,1766~1844)原子学说:①原子在一切化学变化中不可再分,并保持自己的独特性质。

②同一元素所有原子的质量、性质都完全相同。

③不同元素的原子质量和性质各不相同。

人教版高中化学选修三第一章第二节 原子结构与元素的性质 课件(共21张PPT)

人教版高中化学选修三第一章第二节 原子结构与元素的性质 课件(共21张PPT)
以外围(n-1)d + ns的电子总数判断
A、电子总数为3~7,ⅢB~ⅦB族 B、电子总数为8~10,Ⅷ族 C、电子总数为11~12,ⅠB和ⅡB族
3)零族:
3、区的划分
I A
0
1 1 II
A
S2 3 4
元素周期表
2 III IV V VI VI
K2
A A A A IA
5
6
7
8
9
10
L K
8 2
3
11 12
6、“教学的艺术不在于传授本领,而在于激励、唤醒、鼓舞”。2021年11月下午5时22分21.11.917:22November 9, 2021 ❖ 7、“教师必须懂得什么该讲,什么该留着不讲,不该讲的东西就好比是学生思维的器,马上使学生在思维中出现问题。”“观
察是思考和识记之母。”2021年11月9日星期二5时22分49秒17:22:499 November 2021 ❖ 8、普通的教师告诉学生做什么,称职的教师向学生解释怎么做,出色的教师示范给学生,最优秀的教师激励学生。下午5时22
过渡元素
ds Ⅰ族B、ⅡB族(n-1)d10ns1~ 过渡元素

2
镧系和锕系(n-2)f0~14ns2 过渡元素
f区
练习
下面给出外围电子排布及对应的元素
周期表中的位置,其中正确的是 B ,
请说明错误选项的理由
A. 4s24p5
四周期ⅤA族
B. 3d74s2
四周期Ⅷ族
C. 4d105s2
五周期ⅡA族
第二节 原子结构与元素的性质
周期
定义 分类
长周期 短周期 不完全周期
按能级组分类

元素:IA族

人教版高中化学选修3 物质结构与性质 第一章 第一节 原子结构(第1课时)精品PPT课件

17
开天辟地—原子的诞生
质子(正电) 原子核 原子 (正电) 中子(不带电) 不显 电性 核外电子 分层排布 (负电) 与物质化学性质密切相关
2020/10/26
18
能层与能级
二、能层与能级
(1)能层
在多电子的原子核外电子的能量是不同的, 按电子的能量差异,可以将核外电子分成不 同的能层。
2020/10/26
开天辟地—原子的诞生
问题:宇宙大爆炸是怎么回事?物质是由原子构成的,那 么原子是怎样诞生的呢? P4
1932年勒梅特首次提出了现代大爆炸宇宙理论
宇宙大爆炸
2h后 诞生
大量的氢 大量的氦 极少量的锂
原子核的 熔合反应
合成
其他元素
2020/10/26
4
开天辟地—原子的诞生
一、开天辟地—原子的诞生
思考与交流 阅读课本P4
2020/10/26
5
开天辟地—原子的诞生
人类认识原子的过程
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。随着现代 科学技术的发展,我们 现在所学习的科学理论, 还会随着人类对客观事 物的认识而不断地深入 和发展。
19
能层与能级
核外电子分层排布
依据核外电子的能量不同:
离核远近:近

能量高低:低

1
2
3
4
5
6
7
K
L
M
N
O
P
Q
2020/10/26
20
能层与能级
原子核外电子分层排布规律:
(1)各能层最多能容纳2n2个电子。

高二化学原子结构与元素的性质课件人教选修3.ppt

在周期表中,把 能层数相同的元素,按
原子序数递增 的 顺 序 从 左 到 右 排 成 横 行,称之为 周期 ,有7 个;在把不同 横行中 最外层电子数 相同的元素, 按 能层数 递增的顺序由上而下排成纵 行,称之为 族 ,共有18 个纵行,16 个 族。16个族又可分为 7个 主族、7个副族、 1个 第八族、 1个0族。
素的电负性变化图。
[思考5]对角线规则:某些主族元素与右 下方的主族元素的有些性质相似,被称为 对角线原则。请查阅电负性表给出相应的 解释?
因为它们电负性的大小比较接近
它们的最外层电子数为1~2个
S、d、ds区 全 是 金 属 元 素 , 非 金 属 元 素
主要集中p 区。主族主要含S、p 区,副
族 主 要 含d
区 , 过 渡 元d、素d主s 要 含
区元。素周期表可分为哪些族?为什么副族元
素和第Ⅷ族又称为过渡元素?
各区元素的价电子层结构特征是什么?
S区元素价电子特征排布为nS1~2,价电子 数等于族序数。d区元素价电子排布特征 为(n-1)d1~10 ns 1~2;价电子总数等于副 族序数;ds区元素特征电子排布为
⑸、阅读分析表格数据:
各级电 离能
(KJ/mol)
Na
496 4562 6912 9543 13353 16610 20114
Mg
738 1415 7733 10540 13630 17995 21703
Al
578 1817 2745 11575 14830 18376 23293
为什么原子的逐级电离能越来越大?这 些数据与钠、镁、铝的化合价有什么关 系?数据的突跃变化说明了什么?
外围电子排布简称价电子层 价电子层中的电子叫价电子

人教版高中化学选修3物质结构与性质教材分析PPT课件

主题2:5.了解“手性分子” 在生命科学等方面的应用
用分子结构的知识. 解释物质的化学性质 52
氢键
.
53
手性分子:通俗的比喻、叙述,介绍其在 生命科学等方面的应用
.
54
几点说明
1、分子的极性、范德华力及其对物质 性质的影响、氢键及其对物质性质的影响、 溶解性等内容,运用结构决定性质进行解 释;
预测分子的立体结构模型
杂化轨道理论简介
解释分子立体结构形成的原因
配合物理论简介
配合. 键特点和常见配合物 36
本节内容选材依据
(课标主题2第4条)
认识共价分子结构的多样
性和复杂性,能根据有关理
论判断简单分子或离子的构
型,能说明简单配合物的成 键情况。
价电子对互斥模型 和杂化轨道理论
配合物理论简介
.
.
10
化学2 中结构知识
第一章 物质结构 元素周期律
•元素周期表 •元素周期表 •化学键
.
11
第一章 原子结构与性质
第一节 原子结构
第二节 原子结构与元素的性质
.
12
内容结构
原子

结构





质 元素的
性质
原子核 外电子 排布
构造 原理
能量最 低原理
能层 能级 基态 激发态
电子云 和原子 轨道
分子 H2O 构型 角形
NH3 三角锥形
CH4 正四面体
E OE HH
E NH HH
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H CH HH
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杂化轨道理论简介
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人教版高中化学选修3物质结构与性质课件 原子结构

玻尔原子模型(又称分层模型):当原子 只有一个电子时,电子沿特定球形轨道运 转;当原子有多个电子时,它们将分布在 多个球壳中绕核运动。
不同的电子运转轨道是具有一定级差的稳
定轨道。 丹麦物理学家玻尔 (N.Bohr,1885~1962)
1924——1935年,德 1932年,查 德威克(英国 )发现原子核
(2)数目
ns能级各有1个轨道,np能级各有3个轨道, nd能级各有5个轨道,nf能级各有7个轨道。
泡利原理和洪特规则
1.泡利原理
在一个原子轨道里最多只能容纳2个电子,而且自旋方向相反,用
“↓↑”表示。
2.洪特规则
当电子排布在同一能级的不同轨道时,基态原子中的电子总是优先
单独占据一个轨道,而且自旋状态相同。
构造原理:随原子
核电荷数递增,绝大多 数原子核外电子的排布
遵循如右图的排布顺序
,这个排布顺序被称为
构造原理。
核外电子总是尽量
先排布在能量较低
的能级,然后由里
向外,依次排布在
能量逐步升高的能
级。
构造原理中排布顺序的实质 ————各能级的能量高低顺序
1. 相同能层的不同能级的能量高级顺序 :ns<np<nd<nf 2. 英文字母相同的不同能级的能量高低顺序:1s<2s<3s<4s; 2p<3p<4p;3d<4d 3. 不同层不同能级可由下面的公式得出:ns<(n-2)f<(n-1)d<np(n为能层系 数) 4. 不同层不同能级能量由低到高顺序 :
光谱分析的应用:
①通过原子光谱发现许多元素。
如:铯(1860年)和铷(1861年),其光谱中有特征的蓝光和红光。
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