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第一節(jié)
原子結(jié)構(gòu)與元素的性質(zhì)課時(shí)3元素周期律——電負(fù)性第一章原子結(jié)構(gòu)與性質(zhì)01學(xué)習(xí)目標(biāo)
CONTENT電負(fù)性的概念及意義02電負(fù)性的規(guī)律03電負(fù)性的應(yīng)用化學(xué)鍵:
元素相互化合,相鄰的原子之間產(chǎn)生的強(qiáng)烈的化學(xué)作用力,形象地叫做化學(xué)鍵。鍵合電子:原子中用于形成化學(xué)鍵的電子稱(chēng)為鍵合電子電負(fù)性用來(lái)描述不同元素的原子對(duì)鍵合電子吸引力的大小定義意義
元素的電負(fù)性越大,其原子在化合物中吸引電子的能力越強(qiáng),表示該元素越容易接受電子,越不容易失去電子,形成陰離子的傾向越大。反之,電負(fù)性越小,相應(yīng)原子在化合物中吸引電子的能力越弱,表示該元素越不不易接受電子,越容易失去電子,形成陽(yáng)離子的傾向越大電負(fù)性
以氟的電負(fù)性為4.0和鋰的電負(fù)性為1.0作為相對(duì)標(biāo)準(zhǔn),得出各元素的電負(fù)性。電負(fù)性是相對(duì)值,沒(méi)單位。大小的標(biāo)準(zhǔn)電負(fù)性電負(fù)性的周期性變化電負(fù)性電負(fù)性隨原子序數(shù)的遞增呈現(xiàn)周期性變化電負(fù)性的周期性變化(1)在圖中找出電負(fù)性最大和最小的元素;(2)總結(jié)出元素電負(fù)性隨原子序數(shù)遞增有什么變化規(guī)律?1、一般來(lái)說(shuō),同周期元素
從左到右,元素的電負(fù)
性逐漸變大;2、同族元素從上到下,元
素的電負(fù)性逐漸變小。
3、金屬元素的電負(fù)性較小,
非金屬元素的電負(fù)性較大。1.元素電負(fù)性隨原子序數(shù)的遞增而增大的是(
)A.Na
K
Rb B.N
P
AsC.O
S
Cl D.Si
P
ClD
一般來(lái)說(shuō),同周期元素從左到右,電負(fù)性逐漸增大;同主族元素從上到下,電負(fù)性逐漸減小?!菊n堂練習(xí)】1、判斷元素金屬性和非金屬性的強(qiáng)弱
電負(fù)性越大,元素的非金屬性越強(qiáng),電負(fù)性越小,元素的非金屬性越弱。①金屬元素的電負(fù)性一般小于1.8。②非金屬元素的電負(fù)性一般大于1.8。③位于非金屬三角區(qū)邊界的“類(lèi)金屬”,電負(fù)性在1.8左右,既表現(xiàn)金屬
性,又表現(xiàn)非金屬性。電負(fù)性的應(yīng)用特例,如氫元素電負(fù)性為2.2,但其為非金屬2、判斷化學(xué)鍵的類(lèi)型電負(fù)性相差很大(相差>1.7)離子鍵電負(fù)性相差不大(相差<1.7)共價(jià)鍵
電負(fù)性相差越大的共價(jià)鍵,共用電子對(duì)偏向電負(fù)性大的原子趨勢(shì)越大,鍵的極性越大。但也有特例(如HF)但也有特例(如NaH)電負(fù)性的應(yīng)用兩種非金屬元素形成的化合物中,通常電負(fù)性大的元素顯負(fù)價(jià),電負(fù)性小的顯正價(jià)電負(fù)性的應(yīng)用3、判斷化學(xué)鍵的極性強(qiáng)弱4、判斷共價(jià)化合物中元素的化合價(jià)若兩種不同的非金屬元素的原子間形成共價(jià)鍵,則必為極性鍵,且成鍵原子的電負(fù)性之差越大,鍵的極性越強(qiáng)。如極性:H—F>H—Cl>H—Br>H—I
2.請(qǐng)查閱下列化合物中元素的電負(fù)性值,指出化合物中
化合價(jià)為正價(jià)的元素
CH4NaH
NF3
SiH4NaAlH4NaBH4
【課堂練習(xí)】
2.請(qǐng)查閱下列化合物中元素的電負(fù)性值,指出化合物中
化合價(jià)為正價(jià)的元素
CH4NaH
NF3
SiH4
NaAlH4
NaBH4
【課堂練習(xí)】
在元素周期表中,某些主族元素與右下方的主族元素的有些性質(zhì)是相似的,被稱(chēng)為“對(duì)角線規(guī)則”。對(duì)角線相似是由于它們的電負(fù)性相近的緣故。電負(fù)性的應(yīng)用5、解釋對(duì)角線規(guī)則相似性:例如Li、Mg在空氣中燃燒的產(chǎn)物分別為L(zhǎng)i2O和MgO;鈹和鋁的氫氧化物均為兩性氫氧化物;B和Si的含氧酸都是弱酸。1、電負(fù)性是不同元素的原子對(duì)鍵合電子吸引力大小的量度,電
負(fù)性越大,非金屬性越強(qiáng)。規(guī)律總結(jié)2、電負(fù)性的大小能用來(lái)判斷元素之間的成鍵類(lèi)型,也可以用來(lái)
判斷元素化合價(jià)的正負(fù)。3、電負(fù)性相同或差值小的非金屬元素的原子之間形成的化學(xué)鍵
主要是共價(jià)鍵,當(dāng)電負(fù)性差值為零時(shí)通常形成非極性共價(jià)鍵;差
值不為零時(shí),形成極性共價(jià)鍵;而且差值越小,形成的共價(jià)鍵極性
越弱。規(guī)律總結(jié)
電負(fù)性用于衡量原子吸引鍵合電子的能力,電負(fù)性大的原子吸引電子的能力強(qiáng),所以一般來(lái)說(shuō),電負(fù)性大的原子對(duì)應(yīng)元素的第一電離能也大。電負(fù)性與第一電離能的關(guān)系1.按照電負(fù)性的遞變規(guī)律推測(cè):元素周期表中電負(fù)性最大的元素和電負(fù)性最小的元素位于周期表中的哪個(gè)位置?
根據(jù)電負(fù)性的遞變規(guī)律,在元素周期表中,越往右,電負(fù)性越大;越往下,電負(fù)性越小,由此可知,電負(fù)性最大的元素位于周期表的右上方,最小的元素位于周期表的左下方。2.電負(fù)性越大的元素,非金屬性越強(qiáng)嗎?第一電離能越大嗎?
元素的電負(fù)性越大,非金屬性越強(qiáng);但第一電離能不一定越大,例如電負(fù)性:N<O,而第一電離能:N>O?!舅伎寂c討論】同周期(從左至右)同主族元素原子的最外層電子排布ns1→ns2np6相同元素化合價(jià)+1→+7(O、F除外)
-4→-1→0相同元素的金屬性非金屬性減弱增強(qiáng)增強(qiáng)減弱原子半徑減小增大電離能增大趨勢(shì)減小電負(fù)性增大減小趨勢(shì)1.下列不能根據(jù)元素電負(fù)性判斷的性質(zhì)是(
)A.判斷化合物的溶解度B.判斷化合物中元素化合價(jià)的正負(fù)C.判斷化學(xué)鍵類(lèi)型D.判斷一種元素是金屬元素還是非金屬元素A【課堂練習(xí)】2.下列是幾種基態(tài)原子的電子排布式,電負(fù)性最大的原
子是(
)A.1s22s22p4
B.1s22s22p63s23p3C.1s22s22p63s23p2
D.1s22s22p63s23p64s2A【課堂練習(xí)】3、在下列空格中,填上適當(dāng)?shù)脑胤?hào)。
(1)在第3周期中,第一電離能最小的元素是,第一電離能最大的元素是;電負(fù)性最小的元素是,電負(fù)性最大的元素是。(2)在元素周期表中,第一電離能最小的元素是,第一電離能最大的元素是;電負(fù)性最小的元素是,電負(fù)性最大的元素是。(不考慮放射性元素)NaArClNaCsHeCsF【課堂練習(xí)】4、一般認(rèn)為:如果兩個(gè)成鍵元素的電負(fù)性相差大于1.7,它們通常形成離子鍵;如果兩個(gè)成鍵元素的電負(fù)性相差小于1.7,它們通常形成共價(jià)鍵。查閱下列元素的電負(fù)性數(shù)值,判斷:①NaF②AlCl3③NO
④MgO⑤BeCl2⑥CO2共價(jià)化合物(
)離子化合物(
)②③⑤⑥①④元素NaLiMgBeAlSiBPCSNCIOF電負(fù)性0.91.01.21.51.51.82.02.12.52.53.03.03.54.05.A、B、D、E、G、M六種元素位于元素周期表前四周期,原子序數(shù)依次增大。其中,元素A的一種核素?zé)o中子,B的單質(zhì)既可以由分子組成也可以形成空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),化合物DE2為紅棕色氣體,G是前四周期中電負(fù)性最小的元素,M的原子核外電子數(shù)比G多10。請(qǐng)回答下列問(wèn)題:(1)基態(tài)G原子的電子排布式是
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