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文檔簡介
1、高一化學(xué)原子結(jié)構(gòu)與元素的性質(zhì)第1課時知識與技能 1、進一步認識周期表中原子結(jié)構(gòu)和位置、價態(tài)、元素數(shù)目等之間的關(guān)系2、知道外圍電子排布和價電子層的涵義3、認識周期表中各區(qū)、周期、族元素的原子核外電子排布的規(guī)律4、知道周期表中各區(qū)、周期、族元素的原子結(jié)構(gòu)和位置間的關(guān)系教學(xué)過程復(fù)習(xí)必修中什么是元素周期律?元素的性質(zhì)包括哪些方面?元素性質(zhì)周期性變化的根本原因是什么?課前練習(xí)寫出鋰、鈉、鉀、銣、銫基態(tài)原子的簡化電子排布式和氦、氖、氬、氪、氙的簡化電子排布式。一、原子結(jié)構(gòu)與周期表1、周期系: 隨著元素原子的核電荷數(shù)遞增,每到出現(xiàn)堿金屬,就開始建立一個新的電子層,隨后最外層上的電子逐漸增多,最后達到8個電子
2、,出現(xiàn)稀有氣體。然后又開始由堿金屬到稀有氣體,如此循環(huán)往復(fù)這就是元素周期系中的一個個周期。例如,第11號元素鈉到第18號元素氬的最外層電子排布重復(fù)了第3號元素鋰到第10號元素氖的最外層電子排布從1個電子到8個電子;再往后,盡管情形變得復(fù)雜一些,但每個周期的第1個元素的原子最外電子層總是1個電子,最后一個元素的原子最外電子層總是8個電子。可見,元素周期系的形成是由于元素的原子核外屯子的排布發(fā)生周期性的重復(fù)。2、周期表 我們今天就繼續(xù)來討論一下原子結(jié)構(gòu)與元素性質(zhì)是什么關(guān)系?所有元素都被編排在元素周期表里,那么元素原子的核外電子排布與元素周期表的關(guān)系又是怎樣呢?說到元素周期表,同學(xué)們應(yīng)該還是比較熟悉
3、的。第一張元素周期表是由門捷列夫制作的,至今元素周期表的種類是多種多樣的:電子層狀、金字塔式、建筑群式、螺旋型(教材p15頁)到現(xiàn)在的長式元素周期表,還待進一步的完善。首先我們就一起來回憶一下長式元素周期表的結(jié)構(gòu)是怎樣的?在周期表中,把能層數(shù)相同的元素,按原子序數(shù)遞增的順序從左到右排成橫行,稱之為周期,有7個;在把不同橫行中最外層電子數(shù)相同的元素,按能層數(shù)遞增的順序由上而下排成縱行,稱之為族,共有18個縱行,16 個族。16個族又可分為主族、副族、0族。思考元素在周期表中排布在哪個橫行,由什么決定?什么叫外圍電子排布?什么叫價電子層?什么叫價電子?要求學(xué)生記住這些術(shù)語。元素在周期表中排在哪個列
4、由什么決定?閱讀分析周期表著重看元素原子的外圍電子排布及價電子總數(shù)與族序數(shù)的聯(lián)系??偨Y(jié)元素在周期表中的位置由原子結(jié)構(gòu)決定:原子核外電子層數(shù)決定元素所在的周期,原子的價電子總數(shù)決定元素所在的族。分析探索每個縱列的價電子層的電子總數(shù)是否相等?按電子排布,可把周期表里的元素劃分成5個區(qū),除ds區(qū)外,區(qū)的名稱來自按構(gòu)造原理最后填入電子的能級的符號。s區(qū)、d區(qū)和p區(qū)分別有幾個縱列?為什么s區(qū)、d區(qū)和ds區(qū)的元素都是金屬?元素周期表可分為哪些族?為什么副族元素又稱為過渡元素?各區(qū)元素的價電子層結(jié)構(gòu)特征是什么?基礎(chǔ)要點分析圖1-16s區(qū)p 區(qū)d 區(qū)ds 區(qū)f 區(qū)分區(qū)原則縱列數(shù)是否都是金屬 區(qū)全是金屬元素,非
5、金屬元素主要集中 區(qū)。主族主要含 區(qū),副族主要含 區(qū),過渡元素主要含 區(qū)。思考周期表上的外圍電子排布稱為“價電子層”,這是由于這些能級上的電子數(shù)可在化學(xué)反應(yīng)中發(fā)生變化。元素周期表的每個縱列上是否電子總數(shù)相同?歸納S區(qū)元素價電子特征排布為S12,價電子數(shù)等于族序數(shù)。區(qū)元素價電子排布特征為(-1)d110ns12;價電子總數(shù)等于副族序數(shù);ds區(qū)元素特征電子排布為(n-1)d10ns12,價電子總數(shù)等于所在的列序數(shù);p區(qū)元素特征電子排布為ns2np16;價電子總數(shù)等于主族序數(shù)。原子結(jié)構(gòu)與元素在周期表中的位置是有一定的關(guān)系的。(1) 原子核外電子總數(shù)決定所在周期數(shù)周期數(shù)=最大能層數(shù)(鈀除外)46Pd
6、Kr4d10,最大能層數(shù)是4,但是在第五周期。(2) 外圍電子總數(shù)決定排在哪一族如:29Cu 3d104s1 10+1=11尾數(shù)是1所以,是IB。 元素周期表是元素原子結(jié)構(gòu)以及遞變規(guī)律的具體體現(xiàn)。課堂練習(xí)1、下列說法正確的有( ) A26 號元素鐵屬于d 區(qū)B主族族序數(shù)=其價電子數(shù)=最外層電子數(shù) C在周期表中,元素周期數(shù)=原子核外電子層數(shù)D最外層電子數(shù)=8的都是稀有氣體元素E主族共有7列,副族共有7列F元素周期表中第四周期第VA主族的元素與第三周期IIA元素核電荷數(shù)相差132、在元素周期表中存在著許多的規(guī)律。同一主族元素的原子序數(shù)之間也有一定的規(guī)律,填寫下列問題:第一、二、三、四周期中包含的元
7、素數(shù)目分別為 ,鹵族元素中F、Cl、Br的原子序數(shù)分別為 ,堿金屬元素中Li、Na、K的原子序數(shù)分別為 ;體會上述數(shù)字之間的關(guān)系,找出同族元素原子序數(shù)與周期中元素數(shù)目之間的關(guān)系。 。3、門捷列夫當(dāng)年提出的元素周期律是 ,和現(xiàn)在的元素周期律比較,其主要的區(qū)別是 。到元素周期表中找一個與門捷列夫元素周期律不符合的元素 。4、根據(jù)外圍電子排布的不同,元素周期表也可以分成不同的區(qū)域,右圖是元素周期表的區(qū)域分布示意圖。請說出這樣劃分的依據(jù),同時寫出S區(qū)、d區(qū)和p區(qū)的外圍電子排布式。5、用電子排布式表示Al、Cr(原子序數(shù)為24)、Fe(原子序數(shù)為26)、As(原子序數(shù)為33)等元素原子的價電子排布,并由
8、此判斷它們屬于哪一周期哪一族。 Al: Cr: Fe: As: 第2課時知識與技能:1、掌握原子半徑的變化規(guī)律2、能說出元素電離能的涵義,能應(yīng)用元素的電離能說明元素的某些性質(zhì)3、進一步形成有關(guān)物質(zhì)結(jié)構(gòu)的基本觀念,初步認識物質(zhì)的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)之間的關(guān)系4、認識主族元素電離能的變化與核外電子排布的關(guān)系5、認識原子結(jié)構(gòu)與元素周期系的關(guān)系,了解元素周期系的應(yīng)用價值教學(xué)過程:二、元素周期律 (1)原子半徑探究觀察下列圖表分析總結(jié):元素周期表中同周期主族元素從左到右,原子半徑的變化趨勢如何?應(yīng)如何理解這種趨勢?元素周期表中,同主族元素從上到下,原子半徑的變化趨勢如何?應(yīng)如何理解這種趨勢?歸納總結(jié)原子半徑的大小
9、取決于兩個相反的因素:一是電子的能層數(shù),另一個是核電荷數(shù)。顯然電子的能層數(shù)越大,電子間的負電排斥將使原子半徑增大,所以同主族元素隨著原子序數(shù)的增加,電子層數(shù)逐漸增多,原子半徑逐漸增大。而當(dāng)電子能層相同時,核電荷數(shù)越大,核對電子的吸引力也越大,將使原子半徑縮小,所以同周期元素,從左往右,原子半徑逐漸減小。(2)電離能基礎(chǔ)要點概念1、第一電離能I1; 態(tài)電 性基態(tài)原子失去 個電子,轉(zhuǎn)化為氣態(tài)基態(tài)正離子所需要的 叫做第一電離能。第一電離能越大,金屬活動性越 。同一元素的第二電離能 第一電離能。2、如何理解第二電離能I2、第三電離能I3 、I4、I5 ?分析下表:科學(xué)探究1、原子的第一電離能有什么變化
10、規(guī)律呢?堿金屬元素的第一電離能有什么變化規(guī)律呢?為什么Be的第一電離能大于B,N的第一電離能大于O,Mg的第一電離能大于Al,Zn的第一電離能大于Ga?第一電離能的大小與元素的金屬性和非金屬性有什么關(guān)系?堿金屬的電離能與金屬活潑性有什么關(guān)系?2、閱讀分析表格數(shù)據(jù):NaMgAl各級電離能(KJ/mol)49673857845621415181769127733274595431054011575133531363014830166101799518376201142170323293為什么原子的逐級電離能越來越大?這些數(shù)據(jù)與鈉、鎂、鋁的化合價有什么關(guān)系?數(shù)據(jù)的突躍變化說明了什么?歸納總結(jié)1、遞變
11、規(guī)律周一周期同一族第一電離能從左往右,第一電離能呈增大的趨勢從上到下,第一電離能呈增大趨勢。2、第一電離能越小,越易失電子,金屬的活潑性就越強。因此堿金屬元素的第一電離能越小,金屬的活潑性就越強。 3氣態(tài)電中性基態(tài)原子失去一個電子轉(zhuǎn)化為氣態(tài)基態(tài)正離子所需要的最低能量叫做第一電離能(用I1表示),從一價氣態(tài)基態(tài)正離子中再失去一個電子所需消耗的能量叫做第二電離能(用I2表示),依次類推,可得到I3、I4、I5同一種元素的逐級電離能的大小關(guān)系:I1<I2<I3<I4<I5即一個原子的逐級電離能是逐漸增大的。這是因為隨著電子的逐個失去,陽離子所帶的正電荷數(shù)越來越大,再要失去一個
12、電子需克服的電性引力也越來越大,消耗的能量也越來越多。4、Be有價電子排布為2s2,是全充滿結(jié)構(gòu),比較穩(wěn)定,而B的價電子排布為2s22p1,、比Be不穩(wěn)定,因此失去第一個電子B比Be容易,第一電離能小。鎂的第一電離能比鋁的大,磷的第一電離能比硫的大,為什么呢?Mg:1s22s22p63s2P:1s22s22p63s23p3那是因為鎂原子、磷原子最外層能級中,電子處于半滿或全滿狀態(tài),相對比較穩(wěn)定,失電子較難。如此相同觀點可以解釋N的第一電離能大于O,Mg的第一電離能大于Al,Zn的第一電離能大于Ga。5、Na的I1,比I2小很多,電離能差值很大,說明失去第一個電子比失去第二電子容易得多,所以Na
13、容易失去一個電子形成+1價離子;Mg的I1和I2相差不多,而I2比I3小很多,所以Mg容易失去兩個電子形成十2價離子;Al的I1、I2、I3相差不多,而I3比I4小很多,所以A1容易失去三個電子形成+3價離子。而電離能的突躍變化,說明核外電子是分能層排布的。課堂練習(xí)1、某元素的電離能(電子伏特)如下:I1I2I3I4I5I6I714.529.647.477.597.9551.9666.8此元素位于元素周期表的族數(shù)是A. IA B. A C. A D、A E、A F、A G、 A2、某元素的全部電離能(電子伏特)如下:I1I2I3I4I5I6I7I813.635.154.977.4113.913
14、8.1739.1871.1回答下列各問:(1)由I1到I8電離能值是怎樣變化的?_。為什么?_ (2)I1為什么最小?_ _ (3) I7和I8為什么是有很大的數(shù)值_(4)I6到I7間,為什么有一個很大的差值?這能說明什么問題? _(5)I1到I6中,相鄰的電離能間為什么差值比較小?_(6)I4和I5間,電離能為什么有一個較大的差值_ (7)此元素原子的電子層有 _層。最外層電子構(gòu)型為 _,電子軌道式為_,此元素的周期位置為_ 周期_族。2、討論氫的周期位置。為什么放在IA的上方?還可以放在什么位置,為什么?答:氫原子核外只有一個電子(1s1),既可以失去這一個電子變成+1價,又可以獲得一個能
15、。電子變成一l價,與稀有氣體He的核外電子排布相同。根據(jù)H的電子排布和化合價不難理解H在周期表中的位置既可以放在IA,又可以放在A。3、概念辯析:(1) 每一周期元素都是從堿金屬開始,以稀有氣體結(jié)束(2) f區(qū)都是副族元素,s區(qū)和p區(qū)的都是主族元素(3) 鋁的第一電離能大于K的第一電離能(4) B電負性和Si相近(5) 已知在200C 1mol Na失去1 mol電子需吸收650kJ能量,則其第一電離能為650KJ/mol(6) Ge的電負性為1.8,則其是典型的非金屬(7) 氣態(tài)O原子的電子排布為: ,測得電離出1 mol電子的量約為1300KJ,則其第一電離能約為1300KJ/mol(8)
16、 半徑:K+>Cl-(9) 酸性 HClO>H2SO4 ,堿性:NaOH > Mg(OH)2(10) 第一周期有2*12=2,第二周期有2*22=8,則第五周期有2*52=50種元素元素的最高正化合價=其最外層電子數(shù)=族序數(shù)4、元素的電離能與原子的結(jié)構(gòu)及元素的性質(zhì)均有著密切的聯(lián)系,根據(jù)下列材料回答問題。氣態(tài)原子失去1個電子,形成1價氣態(tài)離子所需的最低能量稱為該元素的第一電離能,+l價氣態(tài)離子失去1個電子,形成+2價氣態(tài)離子所需要的最低能量稱為該元素的第二電離能,用I2表示,以此類推。下表是鈉和鎂的第一、二、三電離能(KJ·mol1)。元素I1I2I3Na4964 5
17、626 912Mg7381 4517 733(1)分析表中數(shù)據(jù),請你說明元素的電離能和原子結(jié)構(gòu)的關(guān)系是: 元素的電離能和元素性質(zhì)之間的關(guān)系是: (2)分析表中數(shù)據(jù),結(jié)合你已有的知識歸納與電離能有關(guān)的一些規(guī)律。 (3)請試著解釋:為什么鈉易形成Na,而不易形成Na2+? 第3課時知識與技能:1、能說出元素電負性的涵義,能應(yīng)用元素的電負性說明元素的某些性質(zhì)2、能根據(jù)元素的電負性資料,解釋元素的“對角線”規(guī)則,列舉實例予以說明3、能從物質(zhì)結(jié)構(gòu)決定性質(zhì)的視角解釋一些化學(xué)現(xiàn)象,預(yù)測物質(zhì)的有關(guān)性質(zhì)4、進一步認識物質(zhì)結(jié)構(gòu)與性質(zhì)之間的關(guān)系,提高分析問題和解決問題的能力教學(xué)過程:復(fù)習(xí)1、什么是電離能?它與元素的
18、金屬性、非金屬性有什么關(guān)系?2、同周期元素、同主族元素的電離能變化有什么規(guī)律?(3)電負性: 思考與交流1、什么是電負性?電負性的大小體現(xiàn)了什么性質(zhì)?閱讀教材p20頁表同周期元素、同主族元素電負性如何變化規(guī)律?如何理解這些規(guī)律?根據(jù)電負性大小,判斷氧的非金屬性與氯的非金屬性哪個強?科學(xué)探究1. 根據(jù)數(shù)據(jù)制作的第三周期元素的電負性變化圖,請用類似的方法制作IA、VIIA元素的電負性變化圖。2. 電負性的周期性變化示例歸納志與總結(jié) 1、金屬元素越容易失電子,對鍵合電子的吸引能力越小,電負性越小,其金屬性越強;非金屬元素越容易得電子,對鍵合電子的吸引能力越大,電負性越大,其非金屬性越強;故可以用電負
19、性來度量金屬性與非金屬性的強弱。周期表從左到右,元素的電負性逐漸變大;周期表從上到下,元素的電負性逐漸變小。電負性的大小可以作為判斷元素金屬性和非金屬性強弱的尺度。金屬的電負性一般小于1.8,非金屬的電負性一般大于1.8,而位于非金屬三角區(qū)邊界的“類金屬”的電負性則在1.8左右,他們既有金屬性又有非金屬性。 2、同周期元素從左往右,電負性逐漸增大,表明金屬性逐漸減弱,非金屬性逐漸增強。同主族元素從上往下,電負性逐漸減小,表明元素的金屬性逐漸減弱,非金屬性逐漸增強。思考5對角線規(guī)則:某些主族元素與右下方的主族元素的有些性質(zhì)相似,被稱為對角線原則。請查閱電負性表給出相應(yīng)的解釋?3.在元素周期表中,
20、某些主族元素與右下方的主族元素的性質(zhì)有些相似,被稱為“對角線規(guī)則”。查閱資料,比較鋰和鎂在空氣中燃燒的產(chǎn)物,鈹和鋁的氫氧化物的酸堿性以及硼和硅的含氧酸酸性的強弱,說明對角線規(guī)則,并用這些元素的電負性解釋對角線規(guī)則。課堂練習(xí)1、下列對電負性的理解不正確的是 ( ) A、電負性是人為規(guī)定的一個相對數(shù)值,不是絕對標(biāo)準(zhǔn)B、元素電負性的大小反映了元素對鍵合電子引力的大小C、元素的電負性越大,則元素的非金屬性越強D、元素的電負性是元素固有的性質(zhì),與原子結(jié)構(gòu)無關(guān)2、應(yīng)用元素周期律的有關(guān)知識,可以預(yù)測我們不知道的一些元素及其化合物的性質(zhì)。下列預(yù)測中不正確的是 ( )Be的氧化物的水化物可能具有兩性,Tl能與鹽
21、酸和NaOH溶液作用均產(chǎn)生氫氣,At單質(zhì)為有色固體,AgAt不溶于水也不溶于稀硝酸,Li在氧氣中劇烈燃燒,產(chǎn)物是Li2O2,其溶液是一種強堿,SrSO4是難溶于水的白色固體,H2Se是無色,有毒,比H2S穩(wěn)定的氣體A B C D總結(jié)同周期元素、同主族元素性質(zhì)遞變規(guī)律。元素的金屬性與非金屬性隨核電荷數(shù)遞增呈現(xiàn)周期性變化,在同一周期中,從左到右元素的金屬性遞減非金屬性遞增。例如,第三周期元素:根據(jù)Na、Mg、Al與水的反應(yīng)越來越困難,以及NaOH、Mg(OH)2、A1(OH)3堿性遞減,說明Na、Mg、燦的金屬性逐漸減弱;根據(jù)Si、P、S、形成氫化物越來越容易,且生成的氫化物穩(wěn)定性依次增強,以及H
22、2SiO3、H3PO4、H2SO4、HClO4酸性遞增,說明S、P、S、Cl的非金屬性逐漸增強。 3、電負性數(shù)值的大小與元素原子得、失電子的能力之間具有一定的關(guān)系。試在乙、丙兩個坐標(biāo)系中,按要求作出相應(yīng)元素電負性的變化趨勢曲線。 甲 乙 丙 (1)元素的電負性和原子結(jié)構(gòu)的關(guān)系是 ;(2)元素的電負性和金屬、非金屬的關(guān)系是 ;(3)說出元素電負性的一些應(yīng)用 4、元素電負性數(shù)值的大小可用于衡量元素的金屬性、非金屬性的強弱。一般認為,電負性大于18的元素為 元素,電負性小于18的元素是 。在短周期元素中電負性最大的是 元素,電負性最小的是 元素,在同一周期中,元素電負性的變化規(guī)律是 。5、電負性的數(shù)值能夠衡量元素在化合物中吸引電子能力的大小。電負性數(shù)值 的元素在化合物中吸引電子的能力 ,元素的化合價為 值;電負性數(shù)值 的元素在
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