高中化学第一章原子结构与性质第二节原子结构与元素的性质第1课时课件新人教版选修3

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人教版高中化学必修二1-1-2《元素的性质与原子结构》课件

人教版高中化学必修二1-1-2《元素的性质与原子结构》课件

结论 对于同族元素而言
核电失 得 金 非
从 电子电 电 属 金
上 荷层子 子 性 属
到 数数能 能 逐 性
下 逐依力 力 渐 逐
渐次逐 逐 增 渐
增增渐 渐 强 减
多加增 减

强弱
6.下列关于F、Cl、Br、I 性质的比较,不 正确的是( C)
A.它们的核外电子层数随核电荷数的增 加而增多。
B.被其它卤素单质从卤化物中置换出来 的可能性随核电荷数的增加而增大。
KI +Br2水
振荡
+CCl4
振荡 观察
上层:黄色 KBr的水溶液 下层:紫色 I2的CCl4溶液 Br2+2KI===2KBr +I2
阅读自学:课本P8 资料卡片 卤素单质的物理性质
结论 对于同族元素而言
核电


从 电子


上 荷层


到 数数


下 逐依


渐次


增增


多加




(氧化钠)
(氧化钾)

2K+O2===K2O2
非 常
点燃 4Li+O2===2Li2O
点燃 2Na+O2===Na2O2
温 (氧化锂) (过氧化钠)
(过氧化钾) △
K+O2===KO2
(超氧化钾)
碱金属元素的单质的性质:
2、与水反应
2Li+2H2O==2LiOH+H2↑ (十分缓慢,因为生成的LiOH微溶于水,反应 慢,且Li不熔化)
普通高中课程标准实验教科书 人民教育出版社 高中化学 高一 必修二

《原子结构》人教版高中化学ppt课件1

《原子结构》人教版高中化学ppt课件1

⑶、Be的第一电离能大于B,N的第一电 离能大于O,Mg的第一电离能大于Al, Zn的第一电离能大于Ga?
Be有价电子排布为2s2,是全充满结构, 比较稳定,而B的价电子排布为2s22p1,、 比Be不稳定,因此失去第一个电子B比 Be容易,第一电离能小
人教版选修三 1.2《原子结构与元素的性质》(共31 张PPT)
第一章 原子结构与性质
第二节 《原子结构与元素
的性质》
一、原子结构与元素周期表
知识回顾:
1、回忆元素周期表的基本结构
2、什么叫周期?共有几个周期?每一周期的 元素原子结构有何共同特点?
3、什么叫族?共有几族?每一族的 元素原子结构有何共同特点?
科学探究:
根据核外电子构造原理,分析
1、每周期的元素种类有多少?为什么?
2)周期元素数目=相应能级组中原子轨道所 能容纳的电子总数
周期 能级组 能级组内原子轨道 元素数目 电子最大容量
1

1s
2
2
2

2s 2p
8
8
3

3s 3p
8
8
4

4s 3d 4p
18
18
5

5s 4d 5p
18
18
6

6s 4f 5d 6p
32
32
7
Ⅶ 7s 5f 6d (未完) 23 (未完)
(3)元素的金属性与非金属性
金属性的具体表现: (1)与酸反应或与水反应 (2)最高价氧化物的水化物的碱性 (3)阳离子的氧化性 非金属性的具体表现: (1)与氢气的化合能力 (2)最高价氧化物的水化物的酸性 (3)气态氢化物的稳定性 (4)阴离子的还原性

1.1 元素周期表 元素的性质与原子结构 人教版高中化学必修二课件(共24张PPT)

1.1 元素周期表 元素的性质与原子结构 人教版高中化学必修二课件(共24张PPT)

Cl2
Br2
水溶液 (浅)黄绿色 橙色
I2 黄色
(3)卤素单质的化学性质
反应条件 产物稳定性
化学方程式
F2
暗处
很稳定 H2+F2===2HF
Cl2 光照或点燃
较稳定
光照或点燃 H2+Cl2=============2HCl
Br2 加热 I2 不断加热
稳定性差
△ H2+Br2=====2HBr
不稳定 H2+I2 △ 2HI
液的试管中,振荡,观 察溶液颜色变化。 无色溶液变成棕黄色
2KI+Cl2===2KCl+I2
2I-+ Cl2 = I2 + 2Cl-
氧化性:
Cl2>Br2
Cl2>I2
实验4--1
将少量溴水加入盛 有KI溶液的试管中 ,振荡,观察溶液 颜色变化。
现象
化学方程式
无色溶液 变成棕黄色
2KI+Br2===2KBr+I2
在化合物中为+1价
层只有一个电子
碱金属元素原子 层数依次增加
原子半径逐渐增大
元素原子失去最外层 电子的能力逐渐增强
元素的金属性(或 还原性)逐渐增强
金属元素的金属性强弱判断依据:
1、根据金属单质与水或者与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水化物碱性强弱。 碱性越强,则原金属元素的金属性越强。
单质 的还 原性
金属性
Li




Na
应 越
次 增




K





还原性:金属性:

原子结构与元素周期表 高二化学人教版(2019)选择性必修2

原子结构与元素周期表    高二化学人教版(2019)选择性必修2

B.只有p区 D.s区和p区
2.下列关于原子核外电子排布与元素在周期表中位置关系的叙述中,
正确的是( B )
A.原子价电子排布为ns2np1~6的元素一定是主族元素 B.基态原子最外电子层的p能级上有5个电子的元素一定是第ⅦA族元 素
C.原子的价电子排布为(n-1)d6~8ns2的元素一定位于第ⅢB~ⅦB族 D.基态原子N能层上只有1个电子的元素一定是主族元素
【思考与讨论】P22
①对角线规则是从相关元素及其化合物的许多
性质中总结出来的经验规则,不是定理。
②相似性:例如Li、Mg在空气中燃烧的产物分别 为Li2O和MgO;铍和铝的氢氧化物均为两性氢氧化 物;B和Si的含氧酸都是弱酸。
体现对角线规则的相关元素
元素周期表中,非金属元素存在的区域为( D )
A.只有s区 C.s区、d区和ds区
根据元素最后一个电子填充的能级的不同,将周期表中的元素分为5个区
ⅠA
0
ⅡA
ⅢA
ⅣA
ⅤA
ⅥA
ⅦA
s区
ⅢB
ⅣB
ⅤB
ⅥB
ⅦB

ns1~2
电子填充的 最后一个能 级是s能级
d区
电子填充的最后 一个能级是d能级
ⅠB
ⅡB
p区
ds区
先填满了 (n-1)d能级 而后填充ns 能级
电子填充的最 后一个能级是 p能级
过渡金属元素)。
⑤f区:包括镧系和锕系元素,价电子排布式为(n-2)f0~14(n-1)d0~2ns2。称为
内过渡元素
⑥各区元素原子的价层电子排布、元素的位置及类别
分 区
元素位置
s区 IA族、ⅡA族
p区 ⅢA~ⅦA族及0族

1.2第一课时原子结构与元素周期表课件高二化学人教版选择性必修2

1.2第一课时原子结构与元素周期表课件高二化学人教版选择性必修2

基础知识
一、元素周期律、元素周期系和元素周期表 1.元素周期律:元素性质随元素原子的 核电荷数 递增发 生周期性递变的规律。 2.元素周期系:元素按其原子 核电荷数 递增排列的序列 称为元素周期系。 3.元素周期表:呈现元素周期系的表格。
特别提醒 元素周期系只有一个,元素周期表多种多样。阅读科学史话 了解三张有重要历史意义的周期表:门捷列夫周期表、维尔 纳的特长式周期表、玻尔元素周期表。
微判断
1.判断正误,正确的画“√”,错误的画“×”。
(1)元素原子的价层电子不一定是最外层电子。( √ )
(2)周期表中ⅢB族~ⅡB族为过渡元素,全部为金属元区元素都是非金属元素。( × )
(4)价层电子数与最高正价相等的元素一定是主族元素。
(5)当某元素的
近的元素既能表现出一定的金属性,又能表现出一定的非金 属性,故称为半金属或类金属。
5.根据核外电子排布对元素周期表的分区。 (1)按电子排布,把元素周期表里的元素划分成 5 个区,分 别为 s 区、 p 区、 d 区、 f 区、 ds 区。 (2)元素周期表共有 16 个族,其中s区包括 ⅠA、ⅡA 族,p区包括 ⅢA~ⅦA、0 族,d区包括 ⅢB~ⅦB 族(镧 系、锕系除外)及 Ⅷ 族,ds区包括 ⅠB、ⅡB 族,f区包 括 镧系 元素和 锕系 元素。
(2)周期表中ⅢB族~ⅡB族为过渡元素,全部为金属元素。
最外层电子排布与周期表的关系:
①原子的能层数=能级中最高能层序数=周期序数(Pd除外)。
(5)此元素原子有
个未成对电子。
(3)s区元素都是金属元素,p区元素都是非金属元素。
(2)特点:在书末的元素周期表中,同族元素价层电子数相同,这是同族元素性质相似的结构基础。

22人教版新教材化学必修第一册课件--原子结构与元素的性质

22人教版新教材化学必修第一册课件--原子结构与元素的性质

⑧ 紫色 (透过蓝 四处游动(动),发出“嘶嘶”的 动(动),有⑩ 轻液变为⑨ 红色 变为红色
(超氧化钾)
钠、钾的最外层都只有一个电子,钾的电子层数比钠多,随着电子层数的增多,核电荷数的增加,原子半径增大,失电子
能力 增强 ,故钾的
金属性 比钠强,钾的失电子能力比钠 强
探究应用 例 砹(At)原子序数为85,与F、Cl、Br、I同族,推测砹或砹的化合物不可能 具有的性质是 ( C ) A.砹是有色固体 B.非金属性:At<I C.HAt非常稳定 D.I2能从砹的可溶性盐溶液中置换出At2 解析 同主族从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,则其对应氢化物的 稳定性逐渐减弱,所以HAt很不稳定,故C错误。
提示 钾与氧气发生化学反应,变成了氧化钾,颜色变暗。
问题2:钾与水反应剧烈,甚至钾在冰上也能着火,生成氢氧化钾和氢气,反应时 放出的热量能使金属钾熔化,并引起钾和氢气燃烧。钾失火,应采取什么方法 灭火?钾燃烧时为什么看到的是黄色火焰而不是紫色火焰?
提示 用沙土、石棉等覆盖灭火;所用钾不纯,其中可能含有钠元素,钠元素 的焰色为黄色,黄色会掩盖紫色。
问题3:为什么从F到I对应卤化氢的稳定性越来越弱? 提示 从F到I,随着核电荷数的增加,元素原子的电子层数逐渐增多,原子半 径逐渐增大,原子核对最外层电子的引力逐渐减弱,得电子能力逐渐减弱,元 素非金属性逐渐减弱,故其对应的氢化物越来越不稳定。
探究归纳 1.卤族元素的原子结构与化学性质的关系
2.卤素单质的相似性和递变性
2.碱金属化学性质的比较
钠在空气中燃烧
钾在空气中燃烧
钠与水反应
钾与水反应
钠先受热熔化为小球,然后
剧烈燃烧,产生⑦ 黄色 火
焰,生成淡黄色固体

1.2原子结构与元素的性质课件


电子式为 ∶Cl ∶ Be ∶ Cl∶

BeCl2水溶液显酸性,原因是(用离子方程式表示):
Be2++2H2O = Be(OH)2+2H+
× 1、每一周期元素都是从碱金属开始,以稀有气体结束 √ 2、f区都是副族元素,s区和p区的都是主族元素
3、已知在200C 1mol Na失去1 mol电子需吸取650kJ能
解答:Li、Mg在空气中燃烧的产物为Li2O、MgO, Be(OH)2、Al(OH)3都是两性氢氧化物,H3BO3、H2SiO3 都是弱酸。这些都说明“对角线规则”的正确性。
课堂练习:
一般认为: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。
课堂练习1: 比较下列微粒的半径的大小:
(1)Ca > AI (2) Na+ < Na
(3) Cl- > Cl (4)K+ Ca2+ S2- CI-
S2->CI->K+>Ca2+
课堂练习2: 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
1 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。
2 确定核外电子排布 3 确定化合价
课堂练习:
下列说法正确的是( A

【高中化学】原子结构第1课时(能层能级、构造原理与电子排布式课件 高二化学人教版2019选择性必修2


填入电子数
核外电子在能级中的排布顺序:
1s→2s → 2p→ 3s → 3p
原子的核外电子排布
【巩固・评价】 根据构造原理分析19K核外电子在能级中的排布。
×

KL
MN
1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s
KL
M
N
1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s
核外电子在能级中的排布顺序: 1s→2s → 2p→ 3s → 3p → 4s → 3d
核外电子运动的特点
① 电子的体积和质量都很小 ② 电子运动空间相对很大(绝对空间小) ③ 电子绕核作高速运动 (接近光速,约为108m/s) ④ 电子是做无规则的运动,没有确定的轨迹。
原子的核外电子排布
1.能层
电子层: 人们把电子运动的区域简化为不连续的壳层,称作“电子层”。
(1)能层:根据核外电子的能量不同,将核外电子所处的不同区域分成 不同的能层。
原子的核外电子排布
想一想
电子排布式也可以用于表示离子的核外电子排布,试写出Na+、Cl-和 Fe2+的电子排布式。
写出原子 的电子排 布式
判断原子 得失电子 的数目
①(价层电子)失电子的顺 序由外向里 ②得电子时,得到的电子填 充在最外层的某个能级上
(“行星系式”原子模型)
(核式模型)
一、关于原子(“ατομ” atom)
话题2 原子结构模型的演变 (必修1 P88科学史话)
4.玻尔原子模型(1913年)❖ 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(线型轨道)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。

原子结构与元素的性质课件-高一上学期化学人教版(2019)必修第一册


任务一、结合教材P104页【实验4-1】完成实验,观察比较实验现象, 完成表格内容。(溴水为黄色或橙色、碘水为黄褐色)
实验 内容
操作方法
实验现象
化学方程式或解释
氯置 将少量氯水滴入盛有KBr 无色变黄色 换溴 溶液的试管中,振荡试管。 (橙色)
氯置 将少量氯水滴入盛有KI溶 换碘 液的试管中,振荡试管。
19
素 铷(
) Rb
37
1
3
0.186
1
4
0.227
1
5
0.248
铯(
) Cs
55
1
6
0.265
项目一:碱金属的结构特点
任务二、观察碱金属元素的原子结构示意图,它们的核外电子排布(最外
层电子)有什么特点?
相似性
最外层电子数相等都是一个电子
任务三、在周期表中,从上到下碱金属元素原子的核电荷数、原子半径的
单质
颜色和状态
密度(g.cm3)
Li 银白色,柔软 Na 银白色,柔软 K 银白色,柔软 Rb 银白色,柔软
0.534
密 0.97 反


增 0.86

1.532
Cs 略带金属光泽,柔软
1.879
熔点(℃)
180.5 熔 97.81 点 降 63.65 低
38.89
28.40
沸点(℃)
1347 沸 882.9 点 降 774 低
项目三:观察、分析、解释
任务一、阅读教材P103页表4-4,根据卤素单质与氢气的反应分析、解 释卤素单质性质的相似性和递变性?
1.相似性:在一定条件下,从F2到I2 都能与H2化反应生成卤化氢。

原子结构与元素的性质(3)【教学课件】高二化学(人教版2019选择性必修2)


知识梳理
元素周期律的综合应用
同周期、同主族元素性质的递变规律
性质
核外电子
能层数
的排布 最外层电子数
金属性
非金属性
单质的氧化性、 氧化性
还原性
还原性
最高价氧化物对应 酸性
水化物的酸碱性
碱性
气态氢化物的稳定性
第一电离能
同一周期(从左到右) 相同
1→2或8 减弱 增强 增强 减弱
增强 减弱 增强
增大 (但ⅡA> ⅢA,ⅤA> ⅥA)
-4+1
CH4
+4 -1
SiH4
知识梳理
电负性
应用3 ——判断化合物的类型
大于1.7
成键原子之间 的电负性差值
小于1.7
示例
通常形成离子键,相应的化合物为离子化合物 通常形成共价键,相应的化合物为共价化合物
电负性 0.9
3.0
电负性差 2.1
离子化合物
电负性 2.1 3.0 电负性差 0.9 共价化合物
电负性
知识梳理
鲍林在研究化学键键能的过程中发现,对于同核双原子分子,化学键的键能会随着原子 序数的变化而发生变化,为了半定量或定性描述各种化学键的键能以及其变化趋势,1932年 首先提出用以描述原子核对电子吸引能力的电负性概念,并提出了定量衡量原子电负性的计 算公式。
莱纳斯·卡尔·鲍林 (Linus Carl Pauling)
随堂演练
8.一般认为,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,判断下列化合物:①NaF ②AlCl3 ③NO ④MgO ⑤BeCl2 ⑥CO2
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