元素周期律定义课件.ppt
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- 元素周期律 定义 课件
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1、一、元素性质与原子结构一、元素性质与原子结构1元素金属性和非金属性强弱的判断方法金属性比较本质原子越易失电子,金属性越强(理论)判断依据在金属活动顺序表中越靠前,金属性越强(理论)同一周期从左到右金属性减弱,同一主族从上到下金属性增强(理论)单质与水反应越剧烈,金属性越强(事实)单质还原性越强或离子氧化性越弱(电解时在阴极上得电子的先后),金属性越强(事实)最高价氧化物对应水化物的碱性越强,金属性越强(事实)若xnyxym则y比x金属性强(事实)一般原电池反应中负极比正极金属性强非金属性比较本质原子越易得电子,非金属性越强(理论)判断方法同一周期从左到右非金属性增强,同一主族从上到下非金属性减
2、弱(理论)与H2化合越易,气态氢化物越稳定,非金属性越强(事实)单质氧化性越强,阴离子还原性越弱,非金属性越强(事实)最高价氧化物的水化物酸性越强,非金属性越强(事实)AnBBmA则B比A非金属性强(事实)与同一还原剂反应,根据反应的难易、产物的化合价等判断【基础题一】甲、乙两种非金属:甲比乙容易与H2化合;甲原子能与乙阴离子发生置换反应;甲的最高价氧化物对应的水化物酸性比乙的最高价氧化物对应的水化物酸性强;与某金属反应时,甲原子得电子数目比乙的多;甲的单质熔、沸点比乙的低。能说明甲比乙的非金属性强的是( )A只有 B只有C DC2碱金属元素元素名称锂钠钾铷铯元素符号LiNaKRbCs单质熔点
3、由高低单质密度由小大(钠钾反常)电子层数由少多原子半径由小大失电子能力由弱强单质还原性由弱强焰色反应颜色黄紫(透过蓝色钴玻璃) 碱金属单质都能与氧气等非金属单质以及水反应。与氧气或水反应时,钾比钠的反应剧烈,铷、铯的反应更剧烈。【基础题二】下列叙述中,正确的是( )A碱金属的碳酸盐受热时迅速分解B碱金属都能从盐溶液中置换出活动性相对较弱的金属C钾的单质、钾的氧化物、钾的氢氧化物及钾盐,它们在焰色反应中均呈紫色D碱金属元素随元素原子序数增大,其单质的密度依次增大C3卤族元素(1)卤族元素的原子结构和物理性质卤族元素的原子结构和物理性质元素名称FClBrI元素符号氟氯溴碘周期表中位置周期二三四五族
4、均位于元素周期表右边的A原子结构最外电子层均为7个电子,随着核电荷数的递增,原子半径逐渐增大主要化合价1、5、7价等,氟元素只有1价颜色、状态浅黄绿色气体黄绿色气体深棕红色液体紫黑色固体密度随着核电荷数的递增,逐渐增大熔、沸点随着核电荷数的递增,逐渐升高(2)卤素单质的化学性质卤素单质的化学性质卤素单质与氢气的反应:X2H2=2HX按F2、Cl2、Br2、I2a反应难易:由易到难b剧烈程度:依次减弱c氢化物稳定性:依次减弱单质间的置换:2NaBrCl2=2NaClBr2氧化性:Cl2大于Br2;还原性:Cl小于Br2NaICl2=2NaClI2氧化性:Cl2大于I2;还原性:Cl小于I2NaI
5、Br2=2NaBrI2氧化性:Br2大于I2;还原性:Br小于I结论:按F2、Cl2、Br2、I2单质的氧化性:依次减弱;阴离子的还原性:依次增强。综上所述,同主族元素:a由于最外电子层电子数相同,因而化学性质具有相似性;b从上到下,随着核电荷数的递增,原子半径逐渐增大,失电子能力逐渐增强,得电子能力逐渐减弱;金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱。【基础题三】随着卤素原子半径的增大,下列递变规律正确的是( )A单质的熔、沸点逐渐降低B离子的还原性逐渐增强C气态氢化物稳定性逐渐增强D单质氧化性逐渐增强B二、元素周期律二、元素周期律1元素周期律定义:元素周期律定义:元素的性质随着元素原子序数递增而呈现
6、周期性变化的规律叫元素周期律。2元素周期律实质:元素周期律实质:元素性质呈周期性变化是元素原子核外电子排布的周期性变化的必然结果。这就是元素周期律的实质。3元素周期律内容元素周期律内容 随着原子序数的递增,元素原子核外电子层排布呈现周期性变化;元素原子半径呈现周期性变化;元素化合价呈现周期性变化;元素原子得失电子能力呈现周期性变化,即元素的金属性和非金属性呈现周期性变化。【基础题四】几种短周期元素的原子半径和主要化合价见下表,下列有关说法中,正确的是( )元素代号XYZLMQ原子半径/nm0.1600.1430.1020.0990.0770.074主要化合价236、27、14、42A等物质的量
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