全国高中化学竞赛初赛精讲 主族元素及其化合物 .ppt
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1、高中化学竞赛,【 主族元素及其化合物】,【竞赛基本要求】,1、卤素、氧、硫、氮、磷、碳、硅、锡、铅、硼、铝; 2、碱土金属、碱金属、稀有气体; 3、常见难溶盐; 4、氢化物的基本分类和主要性质; 5、常见无机酸碱的形态和基本性质; 6、氧化物和氢氧化物的酸碱性和两性。,【知识点击】,一、氢和稀有气体 (一)氢 氢在化学反应中有以下几种成键情况: 1、氢原子失去1s电子成为H+ 。但是除了气态的质子外,H+ 总是与其它的原子或分子相结合。 2、氢原子得到1个电子形成H离子,主要存在于氢和IA、IIA中(除Be外)的金属所形成的离子型氢化物的晶体中。 3、氢原子与电负性极强的元素相结合的氢原子易与
2、电负性极强的其它原子形成氢键,以及在缺电子化合物中存在的氢桥键。 (二)稀有气体 1、稀有气体的存在、性质和制备 (1)存在:稀有气体的价电子结构称为饱和电子层结构,不易形成化学键,以单质形式存在。 (2)物性:均为单原子分子,He是所有单质中沸点最低的气体。 (3)制备:空气的液化 稀有气体的分离,2、稀有气体化合物 O2 + PtF6 = O2+PtF6 由于O2的第一电离能(1175.7 kJmol1)和氙的第一电离能(1171.5 kJmol1)非常接近。 Xe + PtF6 = Xe +PtF6 (1)氟化物 (a)强氧化性:氧化能力按XeF2、XeF4、XeF6递增。 一般情况被还
3、原为单质。 NaBrO3 + XeF2 + H2O NaBrO4 + 2HF + Xe XeF2 + H2 2HF + Xe XeF2 + 2Cl- 2F- + Xe + Cl2 XeF4 + Pt 2PtF4 + Xe (b)与水反应:氙氟化物与水反应活性不同 2XeF2 + 2H2O = 2Xe + 4HF + O2 (在碱中迅速反应) 6XeF4 + 12H2O = 2XeO3 + 4Xe + 3O2 + 24HF XeF6 + 3H2O = XeO3 + 6HF XeF6 + H2O = XeOF4 + 2HF(不完全水解),(2)氧化物 氙的氧化物是无色、易潮解、易爆炸的晶状固体。由
4、氟化物水解制备。 XeO3:是一种易潮解和易爆炸的化合物,具有强氧化性。 XeO4:很不稳定,具有爆炸性的气态化合物。 (3)稀有气体化合物的构型,分子 价电子对数 价电子对构型 可能构型 最稳定构型 Xe F2 5 三角双锥 三种 直线型 Xe F4 6 八面体 二种 平面四面形 Xe F6 7 变形八面体 二种 变形八面体 XeOF4 6 八面体 二种 四方锥形 XeO3 4 四面体 一种 三角锥形 XeO4 4 四面体 一种 正四面体,二、s区元素 1、性质: 可与卤素、硫、氧、磷、氮和氢等元素相化合。一般均形成离子化合物(除Li、Be及Mg的卤化物外)。 单质与水反应放出氢气。其中Be
5、和Mg由于表面形成致密的氧化膜因而对水稳定。 标准电极电势均很负,是很强的还原剂。它们的还原性在于态及有机反应中有广泛的应用。如高温下Na、Mg、Ca能把其它一些金属从氧化物或氯化物中还原出来。 2、制备:(不能电解KCl,因为会产生KO2和K,爆炸。) 金属置换KCl + Na = NaCl +K (K比Na易挥发,离开体系; NaCl晶格能大于KCl ) BeF2 + Mg = MgF2 + Be 热分解4KCN = 4K + 4C + 2N2 2MN3=2M3N2 (M = Na、K、Rb、Cs) 热还原K2CO3 + 2C = 2K+ 3CO 2KF + CaC2 =CaF2 + 2K
6、+ 2C,3、氧化物和氢氧化物 碱金属燃烧时,只有Li的主要产物是Li2O,而Na、K、Rb、Cs分别是Na2O2、KO2、RbO2和Cs2O2。氢氧化物除Be(OH)2呈两性外,其余均为中强碱或强碱。 4、盐类 1)、碱金属盐类 都是离子晶体(Li盐除外); 都易溶解。除Li盐和极少数大阴离子组成的盐以外,例如LiF、Li2CO3、Li3PO4、 NaSb(OH)6等均难溶。 热稳定性均很高,但Li 2CO3和硝酸盐除外,加热会分解: 易形成复盐。 2)、碱土金属盐类 其溶解度与碱金属盐有些差别。它们的碳酸盐、磷酸盐和草酸盐均难溶。BaSO4、BaCrO4的溶解度亦很小。它们的碳酸盐在常温下
7、均较稳定(BeCO3例外),但加热可分解。热稳定性由Mg到Ba顺序增强。,三、p区元素 (一)卤族元素 1、通性 (1)外层电子结构ns2np5,很容易得到一个电子呈八电子稳定结构,所以卤族元素显强氧化性。 (2)氧化能力 F2Cl2Br2I2 F2、Cl2可与所有金属作用,Br2、I2可与除贵金属外所有金属作用。F2是最强的氧化剂,能与稀有气体反应生成XeF2、XeF4、XeOF4;与水猛烈反应放出O2。 (3)化合价:由卤素电子层结构ns2np5决定,除了易获得一个电子显 1价外,氯、溴、碘的原子最外层电子结构中存在空的nd轨道,当这些元素与电负性更大的元素化合时,它们的nd轨道可以参加成
8、键,原来成对的p电子拆开进入nd轨道中,因此这些元素可以表现更高的氧化态 +1、+3、+5、+7。这一类化合物主要是卤素含氧化合物和卤素互化物,主要形成共价键。氟原子外层电子结构是2s22p5,价电子是在L层上,没有空d轨道,而且F的电负性最大,仅显 +1价。,2、卤化氢 制备:HBr、HI不能由浓H2SO4与NaBr、NaI作用制得,其中一部分被氧化成单质Br2及I2析出。可由H3PO4制备HBr、HI。 性质:HF最稳定,高温下不分解,而HI在300即大量分解为。HF有强腐蚀性,并能腐蚀玻璃。 3、卤化物及多卤化物 (1)氯化物AgCl、Hg2Cl2、PbCl2,CuCl难溶于水,其它易溶
9、于水。,(2)由于氟的氧化性强,元素在氮化物中可呈高氧化态。例如一般卤素银盐为AgX,但有AgF2存在。由于碘离子还原性强,碘化物中元素呈低价氧化态,如FeI2较稳定。 (3)卤化物可和相同或不相同的卤素分子形成多卤化物,最常见的多卤化物是KI3,是由I2溶于KI中形成。多卤化物所含的卤素可以是一种,也可以是两种或三种,如RbBrCl2、CsBrICl。只有半径大,电荷少的金属离子适于形成多卤化物。,4、卤素的含氧酸 卤素含氧酸及其盐的稳定性与它们的氧化能力有相应的关系。稳定性较差,氧化能力较强。反之,稳定性高的氧化能力就弱。,(二)氧族元素 1、过氧化氢 制备:电解60H2SO4,减压蒸馏得
10、H2S2O8,水解可得。 H2S2O8 + 2H2O = 2H2SO4 + H2O2 性质:不稳定性:H2O2 = H2O + 1/2O2 氧化还原性:由于H2O2氧化数处于中间,以氧化性为主。 弱酸性:H2O2+Ba(OH)2 = BaO2+2H2O 2、硫化氢和硫化物 (1)硫化氢,制备: FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S H2S是一种有毒气体,需在通风橱中制备。实验室中以硫代乙酰胺水解产生H2S。 CH3CSNH2 + 2H2O = CH3COONH4 + H2S 性质:还原性。硫化氢水溶液不能长久保存,可被空气中的氧气氧化析出S。沉淀剂。由于大多数金属硫化物不溶于水,在
11、定性分析中,以H2S作为分离溶液中阳离子的沉淀剂。 检验:Pb(Ac)2试纸:H2S+Pd(Ac)2 = PdS+2HAc,(2)硫化物 为什么大多数金属硫化物难溶于水,从结构观点来看,由于S2 变形性大,如果阳离子的外电子构型是18、18+2或818电子构型,由于它们的极化能力大,变形性也大,与硫离子间有强烈的相互极化作用,由离子键向共价键过渡,因而生成难溶的有色硫化物。 3、硫酸 浓H2SO4与稀H2SO4氧化性不同。在稀H2SO4,显氧化性的主要是H+。 浓H2SO4是强氧化剂,其中显氧化作用的是S6+,它可以氧化其他物质,而本身被还原成低氧化数的SO2、S、H2S等等 4、亚硫酸及其盐
12、 不稳定性。 由于S4+ 氧化数处于中间,既显还原性,又显氧化性,以还原性为主。配制Na2SO3溶液必须随配随用,放置过久则失效。 Na2SO3与S作用。,(三)氮族元素 1、通性 氢化物除NH3外都不稳定,而氧化物均较稳定。由于从As到Bi,随着原子量的增加,ns2惰性电子对的稳定性增加。 2、氨和铵盐 (1)NH3具有还原性。 (2)配合性:Ag+ +2NH3 = Ag(NH3)2+ (3)NH4+ 与K+ 电荷相同、半径相似,一般铵盐性质也类似于钾盐。它们的盐类同晶,并有相似的溶解度。 3、硝酸及硝酸盐 (1)HNO3是强氧化剂,许多非金属都易被其氧化为相应的酸,而HNO3的还原产物一般
13、为NO。 HNO3几乎溶解所有的金属(除Au、P外),HNO3的还原产物决定于HNO3浓度及金属的活泼性。浓HNO3一般被还原为NO2,稀HNO3还原产物为NO,活泼金属如Zn、Mg与稀HNO3还原产物为N2O,极稀HNO3的还原产物为NH4+。 (2)硝酸盐较硝酸稳定,氧化性差,只有在酸性介质中或较高温度下才显氧化性。,4、磷的含氧酸 (1)磷在充足的空气中燃烧生成P4O10,这是由P4四面体结构所决定。磷酐与水作用先形成偏磷酸,然后是焦磷酸,最后得到正磷酸。都是以磷氧四面体为结构基础。 (2)H3PO4、H3PO3、H3PO2都以磷氧四面体结构为特征。,(四)碳族元素 1、通性 (1)价电
14、子结构为ns2np2,氧化态 +2、+4。 (2)以Ge到Pb,ns2惰性电子对稳定性增强。 2、碳酸及碳酸盐 (1)CO2溶于水存在平衡,大部分以CO2、H2O的形式存在,只有少部分形成H2CO3,与SO2溶于水的情况相似。 (2)碳酸盐水解 由于碳酸是很弱的酸,所以碳酸钠在溶液中水解呈较强的碱性,称为纯碱。,(3)Na2CO3溶液中加入金属离子,生成何种沉淀,根据碳酸盐及氢氧化物溶解度大小来决定。 金属氢氧化物溶解度小于碳酸盐溶解度,则生成氢氧化物沉淀,如Fe(III)、Al(III)、Cr(III)。 金属氢氧化物溶解度相近于碳酸盐的溶解度,则得到碱式碳酸盐沉淀,如Bi(III)、Hg(
15、II)、Cu(II)、Mg(II)。 金属碳酸盐的溶解度小于氢氧化物溶解度,则得到碳酸正盐沉淀,如Ba(II)、Ca(II)、Cd(II)、Mn(II)、Pb(II)。 3、硅酸及硅酸盐 (1)硅酸 在实验室中,用盐酸与可溶性硅酸盐作用可得硅酸,硅酸是很弱的酸,在水中溶解度小。在水中随条件不同,逐步聚合成硅酸凝胶。 (2)由于硅酸很弱,N a2SiO3在溶液中强烈水解呈碱性 (3)鉴定SiO32-:溶液中加入NH4Cl,发生完全水解,且有H2SiO3沉淀生成并放出NH3。,(五)硼族元素 1、通性 (1)价电子层结构为ns2np1,氧化态 +1,+3。硼、铝、镓、铟四个元素都以 +3价为特征,
16、铊由于“ns2惰性电子对效应”则主要表现为 +1价。,(2)在硼族元素 +3价共价化合物中, 中心原子外层只有6个电子,仍未满足稳定8电子外层结构,还有一个空轨道,因而这些化合物均有很强的接受电子的趋势,容易与具有孤对电子的分子或离子形成配合物,这个特征被称为“缺电子”特征。以硼的化合物最为明显。 2、硼化合物缺电子特征 (1)BF3易与HF、NH3等加合 (2)H3BO3为一元酸 这种酸的离解方式表现了硼化合物的缺电子特征。,(六)p区元素小结 1、酸碱性强弱 (1)ROH规则:以离子势判别 = 离子电荷/离子半径 大,及对O引力大,O电子云密度小,OH键易断裂,酸性增强。 同一周期中,不同
17、元素的合氧酸酸性自左至右增强。由于从左至右离子电荷增高,半径变小,增大,所以酸性增强。 同一主族中,不同元素的含氧酸自上而下酸性逐渐减弱。离子电荷相同,自上而下随着周期数增大,半径增大,变小,所以酸性减弱。 同一元素形成几种不同氧化数的含氧酸,其酸性随着氧化数的升高而增强。 (2)鲍林规则:配价键多,酸性强。 含氧酸可以写成如下式子:ROm(OH)n,m加大,酸性强。 两种理论发生矛盾时,以配价键多少为主 。,2、热稳定性 碳酸盐加热分解为金属氧化物,放出CO2。金属离子的极化能力强,碳酸盐的热稳定性差。由于Be2+是2电子结构,极化能力最强,所以BeCO3的分解温度最低。Mg2+Ba2+离子
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