高一化学元素周期表知识点总结(可编辑修改word版)

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一、元素周期表⑴编排原则高一化学—-冲刺期末---知识点复习(二)

第一章物质结构元素周期律

C.可能是 x+2 D.可能是 x+1 或 x+11 或 x+25

5.A、B 为同主族的两元素,A 在 B 的上一周期,若 A 的原子序数为 n,则 B 的原子序数不可能为(D )

A.n+8

B.n+18

C.n+32

D.n+20

6.在元素周期表的前四周期中,如右图排列着五种元素:若B 元素的核电荷数为Z,则这

①按照原子序数由小到大的顺序排列。

②周期序数==电子层数主族的族序数==最外层电子数

(2)周期表的结构

短周期(一、二、三周期)(元素种类 2、8、8)

周期

长周期(四、五、六、七周期)(元素种类 18、18、32、26)

元素周期表结构主族(1、2、13、14、15、16、17 列),族的序号一般用罗马数字+A 表示。

副族(3、4、5、6、7、11、12 列), 族的序号一般用罗马数字+B 表示。

族零族(18 列)

第V III族(8、9、10列)

注意:①0族不是主族,第V III族不是副族

②主族:由短周期元素和长周期元素共同构成的族

副族:完全由长周期元素构成的族

③过渡元素:Ⅷ族和全部副族元素。这些元素都是金属,所以又把它们叫做过渡金属。

④元素种类最多的族是ⅢB族,化合物种类最多的族是ⅣA族。

(3)在下面的元素周期表中标出:各族的族序数、每一周期起止元素的原子序数、镧系和锕系的位置。画出主族的边界、过渡元素的边界、金属与非金属的分界线;

例题:1.由短周期元素和长周期元素共同组成的族可能是( B )

A.0 族B.主族C.副族D.Ⅶ族

2.已知某主族元素的原子结构示意图如下图,判断其位于第几周期,第几族?

X:

Y:

3.判断:87 号元素在周期表中位置。

116 号元素在周期表中位置。

4.某周期ⅡA 族元素的原子序数为 x,则同周期的ⅢA族元素的原子序数:( D )

A.只可能是 x+1 B.只可能是 x+1 或 x+11

五种元素的核电荷数之和可能是( C )

A 5Z+2

B 5Z+8

C 5Z+10

D 5Z+18

二、碱金属元素

⑴碱金属元素包括;

⑵碱金属的化学性质:(由钠钾分别与氧气与水反应得出)

①相似性:碱金属元素原子的最外层都有个电子,它们的化学性质相似,化合价都是。

②递变性:随着核电荷数的增加,碱金属元素原子的电子层数逐渐,原子半径逐渐,原子核对最外层电子的引力逐渐。所以,碱金属元素多数性质也有差异,从锂到铯金属性逐渐,如它们与氧气或水反应时,钾比钠的反应,铷、铯的反应更加剧烈,生成的氧化物越来越。最高价氧化物对应水化物的碱性越来越。

注意:①锂和氧气只能生成L i2O一种产物。

②碱金属与水反应的通式:2R +2H2O==2 ROH+H2↑

⑶碱金属的物理性质

相似点:色(C s略带金属光泽),质,密度,熔沸点

导电性和导热性都很好。

递变性:从L i→C s:碱金属元素单质的密度():熔沸点。

注意:锂的密度小于煤油的密度,所以锂不能保存在煤油中,应存放于液体石蜡中。

⑷金属性强弱的依据

①单质跟水或酸置换出氢的难易程度(或反应的剧烈程度)。反应越易,说明其金属性就越强。

②最高价氧化物对应水化物的碱性强弱。碱性越强,说明其金属性也就越强,反之则弱。

③金属间的置换反应。金属甲能从金属乙的盐溶液中置换出乙,说明甲的金属性比乙强。

④金属阳离子的氧化性越强,对应金属的金属性就越弱。(易失不易得)

⑤金属活动性顺序表(位置越靠前,说明金属性越强)

例题:1.碱金属钫(F r)具有放射性,它是碱金属元素中最重的元素,下列预言错误的是(C)

A.它能跟水反应生成相应的碱和氢气,由于反应剧烈而发生爆炸

B.它的熔点很低

C.钫在空气中燃烧时,只生成化学式为F r2O的氧化物

D.它的氢氧化物化学式为F r O H,是一种极强的碱

2.钾的金属活动性比钠强,根本原因是( B )

A.钾的密度比钠的小

B.钾原子的电子层比钠原子多一层

C.钾与水反应比钠与水反应更剧烈

D.加热时,钾比钠更易汽化

四、卤族元素

1.卤素原子结构示意图:F C l B r I。

最外层电子数均为

个,但电子层数逐渐增大,得电子能力

,非金属性 。

2. 卤族元素单质的物理性质的变化规律。

(1) 颜色、状态:F 2

C l 2

B r 2

I 2

(颜色逐渐加深,状

(1) 质量数:将原子核内所有的质子和中子的相对质量取近似整数值加起来,所得的数值,叫质量数。

质量数(A )= 质子数(Z )+ 中子数(N )

注意:原子的质量数近似等于其相对原子质量,不能说原子的质量数就是其相对原子质量

态由气到固)

(2) 熔沸点:逐渐

(3)密度:逐渐 (4)溶解性: 。

3.卤素单质与氢气反应

(2) 原子组成的表示方法

质 量 数 —— 核电荷数 —— Z (核内质子数)

——元素符号

结论:与氢气反应难易程度:

生成的氢化物的稳定性:

4. 卤素单质间的置换反应

氯气通入溴化钠水溶液中,发生的反应为:C l 2+2N a B r =B r 2+2N a C l 氧化性:C l 2 B r 2。

氯气通入碘化钾水溶液中,发生的反应为:C l 2+2K I =I 2+2KC l 氧化性:C l 2 2。溴水滴入碘化钾水溶液中,发生的反应为:B r 2+2K I = I 2+2K B r 氧化性:B r 2 2。

结论:(1)氧化性:F 2>C l 2>B r 2>I 2 ⑵还原性:F -<C l -<B r -<I -

注意: F 2 的特殊性:2F 2+2H 2O==4HF+O 2; 氢氟酸为弱酸,其余氢卤酸(盐酸、氢溴酸、氢碘酸)均

为强酸;A g F 易溶,其余 A g X 均难溶,A g C l (白色) A gB r (浅黄色) A g I (黄色)

5. 非金属性强弱的依据

(1) 单质跟氢气化合的难易程度及生成氢化物的稳定性。越易与 H 2 反应,生成的氢化物也就越稳定,也

就说明其非金属性也就越强。

(2) 最高价氧化物对应水化物酸性的强弱。酸性越强,说明其非金属性越强。

(3) 非金属单质间的置换反应。非金属甲把非金属乙对应的阴离子从其盐溶液中置换出来,说明甲的非

金属性比乙强。B r 2+2K I = I 2+2K B r

(4) 非金属元素的原子对应阴离子还原性越强,元素的非金属性就越弱。(易得不易失)

例题:1 砹(A t )原子序数 85,与 F 、C l 、B r 、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:A t >I

关键记忆:阳离子

aW m+ :核电荷数=质子数>核外电子数,核外电子数=a -m

阴离子 b Y n-:核电荷数=质子数<核外电子数,核外电子数=b +n

(3) 元素、核素、同位素

元素:具有相同 核电荷数 (即 质子数 )的一类原子的总称

核素:人们把具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子称为核素。同位素:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同核素互为同位素。关键记忆:①同位素在周期表里占据同一位置。

②同位素原子的化学性质几乎完全相同,物理性质略有差异

③天然存在的某种元素,不论是游离态还是化合态,其各种同位素所占的原子个数百分比(即丰度)一般是不变的。

④同种元素的不同的原子也可组成不同的单质或化合物的分子。

例如:氢元素有三种同位素(H 、D 、T ),则其单质与氧气化合生成的水分子共 6 种:H 2O 、D 2O 、T 2O 、HD O 、 HTO 、DTO ,这些水分子的最大式量_22 ,最小式量 18 ,共有 5_种式量。

(4) 相对原子质量

原子的相对原子质量:以一个碳-12 原子质量的 1/12 作为标准, 一个原子的质量跟一个碳-12 原子质量的 1/12 的比值,称为该原子的相对原子质量

元素的相对原子质量:是按照各种核素原子所占的一定百分比算出的平均值。

例如:C1:35.45,就是一个平均值。(计算公式:M = M 1 ×n 1%+ M 2×n 2%)

2

C .H A t 非常稳定

D .I 2 可以 A t 从 A t 的可溶性的盐溶液置换出来。

2. 下列对卤素的说法不符合递变规律的是 ( C D )

A .F 2、C l 2、

B r 2、I 2 的氧化性逐渐减弱 B .H F 、H

C l 、H B r 、H I 的热稳定性逐渐减弱

C .F -、C l -、B r -、I -的还原性逐渐减弱

D .卤素单质按 F 2、C l 2、B r 2、I 2 的顺序颜色变浅,密度增大

四、元素、核素、同位素

= 34.969×0.7577+36.966×0.2423 = 35.453 【随堂练习】

A X

1. 硼元素的平均原子量为 10.8,则自然界中 10B 和 11

B 的原子个数比 1:4

(用十字交叉法解题),10

B

的物质的量分数 20% ,质量分数 略小于 20% 。五、原子结构、核外电子排布规律 ① 同一周期:电子层数相同,从左到右,Z ↗,R ↘,失电子能力 ,得电子能力 ,金属性

,非

金属性 。 每一周期非金属元素的种类: 8 - 周 期 序数 (第一周期除外) ② 同一主族:最外层电子数相同,从上到下,N ↗,R ↗失电子能力 ,得电子能力

,金属

1. 原子的构成

原子核

质子:带 1 个单位的

电荷

中子:不带电

性 ,非金属性 。

七、化学键

1、(1)离子键:使阴阳离子结合成离子化合物的静电作用,叫做离子键。

核外电子:带一个单位的

核电荷数=质子数=核外电子数= 原子序数

2. 核外电子的排布规律

⑴核外电子围绕着原子核在不同区域(电子层)作不规则的高速运动 ⑵核外电子的分层排布:

①电子总是从能量 的电子层排起,然后由

排。

②各层最多能容纳的电子数目为 (n 为电子层数) ③最外层最多能容纳的电子数目为 (K 层为最外层,不超过 个电子),次外层电子数目不超过 ,倒数第三层不超过 个电子。

注意:这几条规律是相互联系的,不能孤立理解,必须同时遵循这几条规律。例题:1. 已知 a X m +和 b Y n -的电子层结构相同,则下列关系式正确的是( A )

A . a =b +m +n

B . a =b -m +n

C . a =b +m -n

D . a =b -m -n

六、元素周期律

1. 定义:元素的性质随着 原子序数的递增 的递增而呈 周期律 变化的规律。

2. 原因:元素周期律是元素原子 核外电子排布周期性变化 的结果。

3.(1)比较微粒半径大小的规律:

先看电子层数,电子层数越多半径越大; 电子层数相同时,核电荷数越大半径越小; 电子层数、核电荷数均相同时,看最外层电子数 :例如 Fe 2+> Fe 3+

b .对于同种元素:①阳离子半径<原子半径 ②阴离子半径 > 原子半径 c.对于电子层结构相同的离子:核电荷数越大,则离子半径越小。如:离子半径: O 2- > F - >Na+>Mg2+;原子半径:Na >Mg >O >F

⑵常见元素化合价的一般规律

① 最高正价=最外层电子数;︱最低负价︱= 8 - 最外层电子数 ② 金属元素无负价(除零价外,在化学反应中只显正价);既有正价又有负价的元素一定是非金属元素; ③ 氟元素无正价,氧元素无最高正价。 ④ 除某些元素外(如 N 元素),原子序数为奇数的元素,其化合价也常呈奇数价,原子序数为偶数的元素,其化合价也常呈偶数价,即价奇序奇,价偶序偶。

⑤ 价电子:与化合价有关的电子。一般是指元素原子的最外层电子。

4. 元素的金属性或非金属性与其在周期表中位置的关系:

说明:①成键元素:活泼金属(如:K 、Na 、Ca 、Ba 等,主要是ⅠA 和ⅡA 族元素)和活泼非金

属(如:F 、Cl 、Br 、O 等,主要是ⅥA 族和ⅦA 族元素)相互结合时形成离子键。 ②静电作用包括静电吸引和静电排斥两个方面。

补充:离子化合物

定义:离子间通过离子键结合而成的化合物.

注意:离子化合物的化学式只表示阴、阳离子的个数比.而不表示分子组成. (2)共价键:原子间通过共用电子对所形成的相互作用

说明:①成键元素:通常为非金属元素的原子间。

②成键原因:同种或不同种元素的原子之间结合成分子时并不发生电子的完全得失,而是通过共用电子对而结合的。

极性键:同种原子形成的共价键 非极性键: 不同种原子形成的共价键 注意:

1. 共价键可存在于单质分子、共价化合物分子和离子化合物中。离子键只存在于离子化合物中。

2. 单质分子中的化学键均为非极性键,化合物分子中也可能含有非极键,离子化合物中可能存在极性键和非极性键。

3. 非金属元素的原子间也可形成离子化合物。如:NH 4Cl 、NH 4NO 3、NH 4HCO 3 等。

2、常见物质的电子式

MgBr 2 NH 4Cl NH 3 CH 4 CCl 4

CO 2

NaOH H 2O Na 2O 2

N 2 Ca(OH)2

HClO

⑵用电子式表示化合物的形成过程 MgCl 2: Na 2O : HCI : NH 3:

H2O2:

(完整word版)高中化学必修二第一章化学元素周期表单元测试

第一章化学元素周期表单元测试 (满分100,考试时间为100分钟) 可能用到的原子量:N :14 O :16 Na :23 Ag :108 一、选择题(每题只有1个正确选项,每小题3分,共24分) 1、Co 60 27是γ放射源,可用于农作物诱变育种,我国用该方法培育出了许多农 作物新品种,对Co 6027原子的叙述不正确... 的是 A 、质量数是60 B 、质子数是60 C 、中子数是33 D 、电子数是27 2、下列化合物中阳离子半径和阴离子半径之比最大的是 A 、LiI B 、NaBr C 、KCl D 、CsF 3、硼有两种同位素B 105和B 115,硼的近似相对原子质量是10.8, 则对硼元素中B 10 5的质量分数的判断正确的是 A 、20% B 、略大于20% C 、略小于20% D 、80% 4、有人认为在元素周期表中,位于I A 族的氢元素,也可放在Ⅶ A 族,下列物质能支持这种观点的是 A 、HF B 、H 3O + C 、NaH D 、H 2O 2 5、某元素A 的最高正化合价与负化合价的代数和等于4,它的最高价氧化物中氧占60%,且A 的原子中具有相同的质子数和中子数,则A 的元素符号为 A 、C B 、Cl C 、S D 、P 6、某元素X 的最高价含氧酸的化学式为H n XO 2n -2,则在某气态氢化物中,X 元素的化合价为 A 、5n -12 B 、3n -12 C 、3n -6 D 、n -10 7、有X 、Y 、Z 、W 四种主族元素,已知阳离子X 、Y 和阴离子Z 、W 具有相同的电子层结构,并且离子半径X>Y ,阴离子所带电荷数Z>W 。则四种元素的原子序数大小顺序是 A 、X>Y>Z>W B 、Y>X>Z>W C 、Y>X>W>Z D 、Z>Y>X>W 8、某元素B 的核电荷数为Z ,已知B n —和A m+的核外具有相同的电子层结构, 则A 元素的原子序数用Z 、n 、m 来表示,应为 A 、Z+n -m B 、Z -n+m C 、Z -n -m D 、Z+m+n 二、选择题(每小题有1—2个正确选项,每小题3分,漏选得1分,只要有一个选错,得0分,共30分) 9、A 与B 两种元素的原子,当它们分别获得1个电子形成稀有气体原子的电子层结构时,A 放出的能量大于B 。下列叙述正确的是

化学元素周期表,元素周期律精读笔记!!

化学元素周期表,元素 周期律精读笔记!! https://www.360docs.net/doc/c79951776.html,work Information Technology Company.2020YEAR

一.元素周期表 1.原子序数=核电荷数=核内质子数=核外电子数 2.主族元素最外层电子数=主族序数 3.电子层数=周期序数 4.碱金属元素:密度逐渐增大,熔沸点逐渐变大,自上而下反应越来越剧烈 银白色金属,密度小,熔沸点低,导电导热性强 5.判断元素金属性强弱的方法: 单质与水(酸)反应置换出氢的难易程度 最高价氧化物的水化物(氢氧化物)的碱性强弱 单质间的置换 6.卤族元素:密度逐渐增大,熔沸点逐渐升高 与氢气反应剧烈程度越来越弱,生成氢化物稳定性渐弱 7.判断元素非金属性强弱的方法: 与氢气生成气态氢化物的难易程度以及氢化物的稳定性 最高价氧化物的水化物的酸性 单质间的置换 8.质量数:核内所有质子和中子的相对质量取近似整数相加 9.核素:具有一定数目质子和一定数目的中子的一种原子 10.同位素:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子互称为同位素 天然稳定存在的同位素,无论是游离态还是化合态各同位素所占的原子个数百分比一般是不变的 在相同状况下,各同位素的化学性质基本相同(几乎完全一样),物理性质有所不同 12.原子相对原子质量=1个原子的质量/(1/12 C12的原子质量) 13.原子的近似相对原子质量=质量数 14.元素的相对原子质量=各同位素的相对原子质量的平均值= A·a%+B·b%… 15.元素的近似相对原子质量=各同位素质量数的平均值= A·a%+B·b%… 二.元素周期律 1.K、L、M、N、O、P、Q(1,2,3,4,5,6,7,)层数越大,电子离核越远,其 能量越高 2.能量最低原理 3.各电子层最多容纳电子数:2n^2 4.最外层不超过8,次外层18,倒数第三层32 5.原子半径:同周期主族元素,原子半径从左到右逐渐减小 同主族元素,元素原子半径从上到下逐渐增大 6.元素性质的周期性变化是元素原子的核外电子排布的周期性变化的结果 (实质) 7.同一周期元素,电子层数相同,从左到右,核电荷数增多,原子半径减 小,失电子的能力逐渐减弱,得电子的能力逐渐增强 8.同一主族,自上而下,元素的金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱,最外 层电子数相同,电子层数增多,原子半径增大 9.最高正价=最外层电子数最低负价=8—最外层电子数 10.各周期元素种类:2,8,8,18,32,32

第七讲 元素周期表的九大规律

第七讲元素周期表和元素周期律 一、分析热点把握命题趋向 热点内容主要集中在以下几个方面:一是元素周期律的迁移应用,该类题目的特点是:给出一种不常见的主族元素,分析推测该元素及其化合物可能或不可能具有的性质。解该类题目的方法思路是:先确定该元素所在主族位置,然后根据该族元素性质递变规律进行推测判断。二是确定“指定的几种元素形成的化合物”的形式,该类题目的特点是:给出几种元素的原子结构或性质特征,判断它们形成的化合物的形式。解此类题的方法思路是:定元素,推价态,想可能,得化学式。三是由“位构性”关系推断元素,该类题目综合性强,难度较大,一般出现在第Ⅱ卷笔答题中,所占分值较高。 二.学法指导:1、抓牢两条知识链 (1)金属元素链:元素在周期表中的位置→最外层电子数及原子半径→原子失去电子的能力→元素的金属性→最高价氧化物对应水化物的碱性→单质置换水(或酸)中氢的能力→单质的还原性→离子的氧化性。 (2)非金属元素链:元素在周期表中的位置→最外层电子数及原子半径→原子获得电子的能力→元素的非金属性→最高价氧化物对应水化物的酸性→气态氢化物形成难易及稳定性→单质的氧化性→离子的还原性。 2、理解判断元素金属性或非金属性强弱的实验依据

(1)金属性强弱的实验标志 ①单质与水(或酸)反应置换氢越容易,元素的金属性越强。②最高价氧化物对应的水化物的碱性越强,元素的金属性越强。③相互间的置换反应,金属性强的置换弱的。④原电池中用作负极材料的金属性比用作正极材料的金属性强。⑤电离能 (2)非金属性强弱的实验标志 ①与氢气化合越容易(条件简单、现象明显),元素的非金属性越强。②气态氢化物越稳定,元素的非金属性越强。③最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,元素的非金属性越强。④相互间置换反应,非金属性强的置换弱的。⑤电负性 三.规律总结: 1、同周期元素“四增四减”规律 同周期元素从左至右:①原子最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小;②非金属性逐渐增强,金属性逐渐减弱;③最高价氧化物对应的水化物的酸性逐渐增强,碱性逐渐减弱;④非金属气态氢化物的稳定性逐渐增强,还原性逐渐减弱。 2、同主族元素“四增四减四相同”规律 同主族元素从上到下:①电子层数逐渐增多,核对外层电子的引力逐渐减弱;②金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱;③非金属气态氢化物的还原性逐渐增强,稳定性减弱;④最高价氧化物对应的水化

化学元素周期表口诀

在背诵之前先用2分钟时间看一个不伦不类的小故事: 侵害 从前,有一个富裕人家,用鲤鱼皮捧碳,煮熟鸡蛋供养着有福气的奶妈,这家有个很美丽的女儿,叫桂林,不过她有两颗绿色的大门牙(哇,太恐怖了吧),后来只能嫁给了一个叫康太的反革命。刚嫁入门的那天,就被小姑子号称“铁姑”狠狠地捏了一把,亲娘一生气,当时就休克了。 这下不得了,娘家要上告了。铁姑的老爸和她的哥哥夜入县太爷府,把大印假偷走一直往西跑,跑到一个仙人住的地方。 这里风景优美:彩色贝壳蓝蓝的河,一只乌鸦用一缕长长的白巾牵来一只鹅,因为它们不喜欢冬天,所以要去南方,一路上还相互提醒:南方多雨,要注意防雷啊。 看完了吗?现在我们把这个故事浓缩一下,再用6分钟时间,把它背下来。 侵害 鲤皮捧碳蛋养福奶 那美女桂林留绿牙 嫁给康太反革命 铁姑捏痛新嫁者 生气休克 如此一告你 不得了 老爸银哥印西提 地点仙 (彩)色贝(壳)蓝(色)河 但(见)乌(鸦)(引)来鹅 一白巾供它牵 必不爱冬(天) 防雷啊! 好了,现在共用去8分钟时间,你已经把元素周期表背下来了,不信?那你再用余下的2分钟,对照一下: 第一周期:氢氦---- 侵害 第二周期:锂铍硼碳氮氧氟氖---- 鲤皮捧碳蛋养福奶 第三周期:钠镁铝硅磷硫氯氩---- 那美女桂林留绿牙

第四周期:钾钙钪钛钒铬锰---- 嫁给康太反革命 铁钴镍铜锌镓锗---- 铁姑捏痛新嫁者 砷硒溴氪---- 生气休克 第五周期:铷锶钇锆铌---- 如此一告你 钼锝钌---- 不得了 铑钯银镉铟锡锑---- 老爸银哥印西提 碲碘氙---- 地点仙 第六周期:铯钡镧铪----(彩)色贝(壳)蓝(色)河 钽钨铼锇---- 但(见)乌(鸦)(引)来鹅 铱铂金汞砣铅---- 一白巾供它牵 铋钋砹氡---- 必不爱冬(天) 第七周期:钫镭锕---- 防雷啊! 唉,没办法,这么难记的东东,又必须要背,就只能这样了。以上是横着按周期背。下面是竖着按族背: 氢锂钠钾铷铯钫请李娜加入私访(李娜什么时候当皇上啦) 铍镁钙锶钡镭媲美盖茨被累(呵!想和比尔.盖茨媲美,小心累着) 硼铝镓铟铊碰女嫁音他(看来新郎新娘都改名了) 碳硅锗锡铅探归者西迁 氮磷砷锑铋蛋临身体闭 氧硫硒碲钋养牛西蹄扑 氟氯溴碘砹父女绣点爱(父女情深啊) 氦氖氩氪氙氡害耐亚克先动 化合价可以这样记忆: 一家请驴脚拿银,(一价氢氯钾钠银) 二家羊盖美背心。(二价氧钙镁钡锌) 一价氢氯钾钠银二价氧钙钡镁锌 三铝四硅五价磷二三铁、二四碳 一至五价都有氮铜汞二价最常见 正一铜氢钾钠银正二铜镁钙钡锌 三铝四硅四六硫二四五氮三五磷 一五七氯二三铁二四六七锰为正

(完整word版)高中化学元素周期表练习题

高中化学元素周期表练习题 一、选择题 1.YBa2Cu8O x(Y为元素钇)是磁悬浮列车中的重要超导材料,关于8939Y的说法不正确的是( ) A.属于金属元素 B.质子数与中子数之差为50 C.原子的核外电子数是39 D.8939Y和9039Y是两种不同的核素 2.简单原子的原子结构可用下图形象地表示: 其中●表示质子或电子,○表示中子,则下列有关①②③的叙述正确的组合是( ) a.①②③互为同位素 b.①②③互为同素异形体 c.①②③是三种化学性质不同的粒子 d.①②③具有相同的质量数 e.①②③具有相同的质量 f.①②③是三种不同的原子 A.a、f B.b、c C.d、e D.e、f 3.某元素X的原子序数为52,下列叙述正确的是( ) A .X的主要化合价是-2、+4、+6 B. X可以形成稳定的气态氢化物 C .X的最高价氧化物对应水化物的酸性比HBrO4的酸性强 D .X原子的还原性比碘原子强 4.将两种元素铅和氪的原子核对撞,获得了一种质子数为118、中子数为175的超重元素,该元素原子核内的中子数和核外电子数之差为() A.57 B.47 C.61 D.293 5.元素周期表前四周期的元素中,同一周期的两种主族元素原子的核外电子数差值不可能为() A.6 B. 8 C. 11 D.16 6.砷为第4周期第ⅤA族元素,根据它在元素周期表中的位置推测,砷不可能具有的性质是( ) A.砷在通常情况下是固体 B.可以存在-3、+3、+5等多种化合价 C.As2O5对应水化物的酸性比H3PO4弱D.砷的氧化性比磷强 7.X和Y属短周期元素,X原子的最外层电子数是次外层电子数的一半,Y位于X的前一周期,且最外层只有一个电子,则X、Y形成的化合物的化学式可表示为() A XY2 B XY C XY3 D X2Y3

2019年高考真题专题汇编——元素周期表与周期律、化学键

2019年高考真题专题汇编——元素周期表与周期律1.(2019浙江)2019年是门捷列夫提出元素周期表150周年。根据元素周期律和元素周期 表,下列推断不合理 ...的是() A.第35号元素的单质在常温常压下是液体 B.位于第四周期第ⅤA族的元素为非金属元素 C.第84号元素的最高化合价是+7 D.第七周期0族元素的原子序数为118 【答案】C 【解析】 【详解】 A.35号元素是溴元素,单质Br2在常温常压下是红棕色的液体,A项合理; B.位于第四周期第ⅤA族的元素是砷元素(As),为非金属元素,B项合理; C.第84号元素位于第六周期ⅥA族,为钋元素(Po),由于最高正价等于主族序数,所以该元素最高化合价是+6,C项不合理; D.第七周期0族元素是第七周期最后一个元素,原子序数为118,D项合理。 故答案选C。 2.(2019北京)2019年是元素周期表发表150周年,期间科学家为完善周期表做出了不懈努力。中国科学院院士张青莲教授曾主持测定了铟(49In)等9种元素相对原子质量的新值,被采用为国际新标准。铟与铷(37Rb)同周期。下列说法不正确的是() A.In是第五周期第ⅢA族元素 B.11549In的中子数与电子数的差值为17 C.原子半径:In>Al

D.碱性:In(OH)3>RbOH 【答案】D 【解析】 【分析】 A.根据原子核外电子排布规则,该原子结构示意图为,据此判断该元素 在周期表中的位置; B.质量数=质子数+中子数,元素符号的左上角为质量数、左下角为质子数,原子的质子数=电子数; C.同主族元素的原子,从上到下,电子层数逐渐增多,半径逐渐增大; D.同周期元素,核电荷数越大,金属性越越弱,最高价氧化物对应水化物的碱性越弱;【详解】 A.根据原子核外电子排布规则,该原子结构示意图为,因此In位于元素周 期表第五周期第IIIA族,故A不符合题意; B.质量数=质子数+中子数,元素符号的左上角为质量数、左下角为质子数,因此该原子的质子数=电子数=49,中子数为115-49=66,所以中子数与电子数之差为66-49=17,故B不符合题意; C.Al位于元素周期表的三周期IIIA族,In位于元素周期表第五周期IIIA族,同主族元素的

元素周期表的规律总结

元素周期表的规律 一、原子半径 同一周期(稀有气体除外),从左到右,随着原子序数的递增,元素原子的半径递减;同一族中,从上到下,随着原子序数的递增,元素原子半径递增。 二、主要化合价(最高正化合价和最低负化合价) 同一周期中,从左到右,随着原子序数的递增,元素的最高正化合价递增(从+1价到 +7价),第一周期除外,第二周期的0、F元素除外最低负化合价递增(从-4价到-1价)第 一周期除外,由于金属元素一般无负化合价,故从W A族开始。元素最高价的绝对值与最低价的绝对值的和为8 三、元素的金属性和非金属性 同一周期中,从左到右,随着原子序数的递增,元素的金属性递减,非金属性递增; 同一族中,从上到下,随着原子序数的递增,元素的金属性递增,非金属性递减; 四、单质及简单离子的氧化性与还原性 同一周期中,从左到右,随着原子序数的递增,单质的氧化性增强,还原性减弱;所 对应的简单阴离子的还原性减弱,简单阳离子的氧化性增强。同一族中,从上到下,随着原子序数的递增,单质的氧化性减弱,还原性增强;所对应的简单阴离子的还原性增强, 简单阳离子的氧化性减弱。元素单质的还原性越强,金属性就越强;单质氧化性越强,非金属性就越强。 五、最高价氧化物所对应的水化物的酸碱性 同一周期中,从左到右,元素最高价氧化物所对应的水化物的酸性增强(碱性减弱); 同一族中,从上到下,元素最高价氧化物所对应的水化物的碱性增强(酸性减弱)。 元素的最高价氢氧化物的碱性越强,元素金属性就越强;最高价氢氧化物的酸性越强, 元素非金属性就越强。 六、单质与氢气化合的难易程度 同一周期中,从左到右,随着原子序数的递增,单质与氢气化合越容易; 同一族中,从上到下,随着原子序数的递增,单质与氢气化合越难。 七、气态氢化物的稳定性 同一周期中,从左到右,随着原子序数的递增,元素气态氢化物的稳定性增强; 同一族中,从上到下,随着原子序数的递增,元素气态氢化物的稳定性减弱。 此外还有一些对元素金属性、非金属性的判断依据,可以作为元素周期律的补充: 随同一族元素中,由于周期越高,价电子的能量就越高,就越容易失去,因此排在下面 的元素一般比上面的元素更具有金属性。元素的气态氢化物越稳定,非金属性越强。 同一族的元素性质相近。 以上规律不适用于稀有气体。 八、位置规律判断元素在周期表中位置应牢记的规律: (1)元素周期数等于核外电子层数; (2 )主族元素的族数等于最外层电子数。 九、阴阳离子的半径大小辨别规律 三看: 一看电子层数,电子层数越多,半径越大, 二看原子序数,当电子层数相同时,原子序数越大半径反而越小三看最外层电子数,当电子层数和原子序数相同时最外层电子书越多半径越小 + 2+ 3+ 2- - r(Na)>r(Mg)>r(AI)>r(S)>r(CI)、r(Na ) >r(Mg )>r(AI 卜 r(0 ) >r(F) r(S2—)>r(CI—)>r(Ar) >r(K+)>r(Ca2+)、r(02—)> r(F—)> r ( Na+) > r ( Mg2+) > r (Al3+)

元素周期表周期物质结构化学键

元素周期表周期物质结构化学键

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元素周期表周期律物质结构化学键 西城 14.X、Y、Z、W、Q是原子序数依次增大的五种短周期主族元素。其中只有Z是金属,W 的单质是黄色固体,X、Y、W在周期表中的相对位置关系如图。下列说法正确的是 A.五种元素中,原子半径最大的是W B.Y的简单阴离子比W的简单阴离子还原性强 C.Y与Z形成的化合物都可以和盐酸反应 D.Z与Q形成的化合物水溶液一定显酸性 东城 5.下列顺序不正确 ...的是 A.热稳定性:HF > HCl > HBr > HI B.微粒的半径:Cl-> Na+ > Mg2+ > Al3+ C.电离程度(同温度同浓度溶液中):HCl > CH3COOH > NaHCO3 D.分散质粒子的直径:Fe(OH)3悬浊液> Fe(OH)3胶体> FeCl3溶液 6.下列说法正确的是 A.含有离子键和共价键的化合物一定是离子化合物 B.元素原子的最外层电子数等于该元素的最高化合价 C.目前人们已发现的元素种类数目与原子种类数目相同 D.多电子原子中,在离核较近的区域内运动的电子能量较高 17.(10分) 短周期元素X、Y、Z、W原子序数依次增大。X氢化物的水溶液显碱性;Y在元素周期表中所处的周期序数与族序数相等;Z单质是将太阳能转化为电能的常用材料;W是重要的“成盐元素”,主要以钠盐的形式存在于海水中。请回答:(1)Y在元素周期表中的位置是;X氢化物的电子式是。 答案17.(10分) (1)第3周期ⅢA族 丰台 8.短周期元素X、Y、Z在周期表中所处的位置如右图所示,三种元素的原子质子数之和为32,下列说法正确的是 Y A.三种元素中,Z元素的最高价氧化物对应的水化物的酸性最 强 B.X、Z两种元素的气态氢化物相互反应的产物是共价化合物 C.三种元素对应的气态氢化物中,Z元素形成的氢化物最稳定 D.Y元素的气态氢化物与Y的最高价氧化物对应的水化物不可能发生反应

元素周期表规律总结

元素周期表规律总结 一。主族元素的判断方法:符合下列情况的均是主族元素 1. 有1~3个电子层的元素(除去He、Ne、Ar); 2。次外层有2个或8个电子的元素(除去惰性气体); 3. 最外层电子多于2个的元素(除去惰性气体); 二。电子层结构相同的离子或原子(指核外电子数与某种惰性元素的电子数相同而且电子层排布也相同的单核离子或原子) (1)2个电子的He型结构的是:H-、He、Li+、Be2+; (2)10个电子的Ne型结构的是:N3—、O2-、F—、Ne、Na+、Mg2+、Al3+ (3)18个电子的Ar型结构的是:S2—、Cl-、Ar、K+、Ca2+ 三。电子数相同的微粒(包括单核离子、原子、也包括多原子分子、离子) 1。2e—的有:H-、H2、He、Li+、Be2+; 2. 10e-的有:N3-、O2-、F—;Na+、Mg2+、Al3+;Ne、HF、H2O、NH3、CH4(与Ne同周期的非金属的气态氢化物)NH4-、NH2-、H3O+、OH—; 3. 18e-的有:S2—、CL-、Ar、K+、CA2+;SiH4、PH3、H2S、HCl(与Ar同周期的非金属的气态氢化物);HS—、PH4+及、H2O2、F2、CH3-OH、CH3—CH3、CH3-F、CH3-NH2、NH2—NH2、NH2-、OH—等. 四. 离子半径的比较: 1. 电子层结构相同的离子,随原子序数的递增,离子半径减小. 2。同一主族的元素,无论是阴离子还是阳离子,电子层数越多,半径越大。即从上到下,离子半径增大. 3。元素的阳离子半径比其原子半径小,元素的阴离子半径比其原子半径大。 五。同一主族的相邻两元素的原子序数之差,有下列规律: 1。同为IA、IIA的元素,则两元素原子序数之差等于上边那种元素所在周期的元素种类数。

元素周期表及化学键

元素周期表及化学键 一、高考中出现的考法 考查原子结构和性质,原子核外电子排布,并且通过核外电子排布进行元素的推断,化学键的分类及判别 二、知识讲解 考点/易错点1 元素周期表 1元素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化水物碱性强弱。碱性越强,则原金属元素的金属性越强。 3.可以根据对应阳离子氧化性强弱判断。金属阳离子氧化性越弱,则元素金属性越强。 设计意图:通过从碱金属原子的结构可推知其化学性质,让学生初步理解物质的性质主要取决于原子的最外层电子数。培养学生观察思维能力。 2非金属性强弱的判断依据: ⑴.与氢气反应生成气态氢化物难易; ⑵.单质的氧化性(或离子的还原性); ⑶.最高价氧化物的水化物(HnROm)的酸性强弱; ⑷.非金属单质间的置换反应。

设计意图:教学过程是实现师生共同创造、共同成长的过程;本环节教学在经过前几个环节的探究学习后,将学生创新品质的培养列为重点,充分体现了现代教学以人为本,以学生为主体的思想。 3、原子结构 原子由原子核和核外电子构成,原子核在原子的中心,由带正电的质子与不带电的中子构成,带负电的电子绕核作高速运动。也就是说,质子、中子和电子是构成原子的三种微粒。在原子中,原子核带正电荷,其正电荷数由所含质子数决定。 (1)原子的电性关系:核电荷数 = 质子数 = 核外电子数 (2)质量数:将原子核内所有的质子和中子的相对质量取近似整数值加起来所得的数值,叫质量数。 质量数(A )= 质子数(Z )+ 中子数(N ) (3)离子指的是带电的原子或原子团。带正电荷的粒子叫阳离子,带负电荷的粒子叫阴离子。 当质子数(核电荷数)>核外电子数时,该粒子是阳离子,带正电荷; 当质子数(核电核数<核外电子数时,该粒子是阴离子,带负电荷。 (4)原子组成的表示方法 4、核素和同位素 ——元素符号 核电荷数—— (核内质子数) 质量数—— X A Z

元素周期律和元素周期表知识总结

元素周期律和元素周期表知识总结 考试大纲要求 1.理解原子的组成及同位素的概念。掌握原子序数、核电荷数、质子数、中子数、核外电子数,以及质量数与质子数、中子数之间的相互关系。 2.以第1、2、3周期的元素为例,掌握核外电子排布规律。 3.掌握元素周期律的实质及元素周期表(长式)的结构(周期、族)。 4.以第3周期为例,掌握同一周期内元素性质(如:原子半径、化合价、单质及化合物性质)的递变规律与原子结构的关系;以ⅠA族和ⅦA族为例,掌握同一主族内元素性质递变规律与原子结构的关系。 知识规律总结 一、原子结构 1.几个量的关系() 质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N) 质子数=核电荷数=原子序数=原子的核外电子数 离子电荷数=质子数-核外电子数 2.同位素 (1)要点:同——质子数相同,异——中子数不同,微粒——原子。 (2)特点:同位素的化学性质几乎完全相同;自然界中稳定同位素的原子个数百分数不变。 注意:同种元素的同位素可组成不同的单质或化合物,如H2O和D2O是两种不同的物质。 3.相对原子质量 (1)原子的相对原子质量:以一个12C原子质量的1/12作为标准,其它原子的质量跟它相比较所得的数值。它是相对质量,单位为1,可忽略不写。 (2)元素的相对原子质量:是按该元素的各种同位素的原子百分比与其相对原子质量的乘积所得的平均值。元素周期表中的相对原子质量就是指元素的相对原子质量。 4.核外电子排布规律 (1)核外电子是由里向外,分层排布的。 (2)各电子层最多容纳的电子数为2n2个;最外层电子数不得超过8个,次外层电子数不得超过18个,倒数第三层电子数不得超过32个。 (3)以上几点互相联系。 核外电子排布规律是书写结构示意图的主要依据。 5.原子和离子结构示意图 注意:①要熟练地书写1~20号元素的原子和离子结构示意图。 ②要正确区分原子结构示意图和离子结构示意图(通过比较核内质子数和核外电子数)。 6.微粒半径大小比较规律 (1)同周期元素(稀有气体除外)的原子半径随原子核电荷数的递增逐渐减小。 (2)同主族元素的原子半径和离子半径随着原子核电荷数的递增逐渐增大。 (3)电子层结构相同的离子,核电荷数越大,则离子半径越小。 (4)同种元素的微粒半径:阳离子<原子<阴离子。 (5)稀有气体元素的原子半径大于同周期元素原子半径。 (6)电子层数多的阴离子半径一定大于电子层数少的阳离子半径,但电子层数多的阳离子半径不一定大于电子层数少的阴离子半径。 二、元素周期律和周期表 1.位、构、性三者关系

元素周期表中规律总结.pdf

“知识梳理”栏 元素周期表中规律的总结 一、编排规律 1、原子序数=质子数=核电荷数=原子核外电子数 2、周期序数=原子核外电子层数 3、主族序数=最外层电子数=价电子数 4、1到7周期可容纳元素种数分别为2、8、8、18、18、32、32(目前7周期只有26种)。 5、主族(除ⅠA族)中,非金属元素种数=族序数-2。 二、“定性”规律 1、若主族元素族数为m,周期数为n,则: ①m-n<0时为金属,且值越小,金属性越强; ②m-n>0时是非金属,越大非金属性越强; ③m-n=0时多为两性元素。 如钫位于第7周期第ⅠA族,m-n=-6<0,钫的金属性最强;F位于第二周期VIIA族,m-n=5>0,F的非金属性最强;铝位于第3周期IIIA族,m-n=0,铝为两性元素。 2、对角线规律:左上右下的两主族元素性质相似。如铍与铝的化学性质相似,均能与 强酸和强碱反应。 3、金属与非金属的分界线附近,金属大都有两性,非金属及其某些化合物大都为原子 晶体(如晶体硼、晶体硅、二氧化硅晶体、碳化硅晶体等)。 4、若将表中第ⅤA与ⅥA之间分开,则左边元素氢化物的化学式,是将H写在后边(如SiH4、PH3、CaH2等);而右边元素氢化物的化学式,是将H写在前边(如H2O、HBr等)。 5、符合下列情况的均是主族元素: ①有1~3个电子层的元素(He、Ne、Ar除外)。 ②次外层有两个或8个电子的元素(稀有气体除外)。 ③最外层电子数多于2个的元素(稀有气体除外)。 三、“序差”规律 1、同一周期IIA、IIIA族元素的原子序数相差可能是1、11或25。 2、同一主族相邻周期元素的原子序数之差可能是2、8、18、32。 3、“左上右下”规律:上下相邻两元素,若位于ⅢB之左(如ⅠA、IIA族),则原子序数之差等于上一元素所在周期的元素种数;若位于ⅢB之右(如IIIA~0族),则原子序数之差等于下一元素所在周期的元素种数。 四、“定位”规律 1、比大小定周期。比较该元素的原子序数与0族元素的序数大小,找出与之相邻的0族元素,那么该元素就和序数大的0族元素处于同一周期。 2、求差定族数。若该元素的原子序数比相应的0族元素多1或2时,则分别位于0族元素下周期的第IA或IIA族;若少1、2、3或4时,则分别位于同周期的第VIIA、VIA、VA、IVA族。 五、性质递变性规律 1、原子(离子)的半径 ①同一周期元素(惰性气体元素除外)从左到右,原子半径逐渐减小。 ②同一主族元素从上到下,原子(或离子)半径逐渐增大。 ③同种元素,阳离子半径<原子半径,阴离子半径>原子半径。

化学元素周期表性质

化学元素周期表性质 1元素周期表中元素及其化合物的递变性规律 1.1原子半径 (1)除第1周期外,其他周期元素(惰性气体元素除外)的原子半径随原子序数的递增而减小; (2)同一族的元素从上到下,随电子层数增多,原子半径增大。 1.2元素化合价 (1)除第1周期外,同周期从左到右,元素最高正价由碱金属+1递增到+7,非金属元素负价由碳族-4递增到-1(氟无正价,氧无+6价,除外); (2)同一主族的元素的最高正价、负价均相同 1.3单质的熔点 (1)同一周期元素随原子序数的递增,元素组成的金属单质的熔点递增,非金属单质的熔点递减;(2)同一族元素从上到下,元素组成的金属单质的熔点递减,非金属单质的熔点递增 1.4元素的金属性与非金属性 (1)同一周期的元素从左到右金属性递减,非金属性递增; (2)同一主族元素从上到下金属性递增,非金属性递减。 1.5最高价氧化物和水化物的酸碱性 元素的金属性越强,其最高价氧化物的水化物的碱性越强;元素的非金属性越强,最高价氧化物的水化物的酸性越强。 1.6非金属气态氢化物 元素非金属性越强,气态氢化物越稳定。同周期非金属元素的非金属性越强,其气态氢化物水溶液一般酸性越强;同主族非金属元素的非金属性越强,其气态氢化物水溶液的酸性越弱。 1.7单质的氧化性、还原性 一般元素的金属性越强,其单质的还原性越强,其氧化物的氧离子氧化性越弱;元素的非金属性越强,其单质的氧化性越强,其简单阴离子的还原性越弱。 2.推断元素位置的规律 判断元素在周期表中位置应牢记的规律: (1)元素周期数等于核外电子层数; (2)主族元素的序数等于最外层电子数; (3)确定族数应先确定是主族还是副族,其方法是采用原子序数逐步减去各周期的元素种数,即可由最后的差数来确定。最后的差数就是族序数,差为8、9、10时为VIII族,差数大于10时,则再减去10,最后结果为族序数。

化学元素周期表规律

化学元素周期表规律 (一)元素周期律和元素周期表 1.元素周期律及其应用 (1)发生周期性变化的性质 原子半径、化合价、金属性和非金属性、气态氢化物的稳定性、最高价氧化物对应水化物的酸性或碱性。 (2)元素周期律的实质 元素性质随着原子序数递增呈现出周期性变化,是元素的原子核外电子排布周期性变化的必然结果。也就是说,原子结构上的周期性变化必然引起元素性质上的周期性变化,充分体现了结构决定性质的规律。 2.比较金属性、非金属性强弱的依据 (1)金属性强弱的依据 1/单质跟水或酸置换出氢的难易程度(或反应的剧烈程度)。反应越易,说明其金属性就越强。 2/最高价氧化物对应水化物的碱性强弱。碱性越强,说明其金属性也就越强,反之则弱。 3/金属间的置换反应。依据氧化还原反应的规律,金属甲能从金属乙的盐溶液中置换出乙,说明甲的金属性比乙强。 4/金属阳离子氧化性的强弱。阳离子的氧化性越强,对应金属的金属性就越弱。 (2)非金属性强弱的依据 1/单质跟氢气化合的难易程度、条件及生成氢化物的稳定性。越易与反应,生成的氢化物也就越稳定,氢化物的还原性也就越弱,说明其非金属性也就越强。

2/最高价氧化物对应水化物酸性的强弱。酸性越强,说明其非金属性越强。 3/非金属单质问的置换反应。非金属甲把非金属乙对应的阴离子从其盐溶液中置换出来,说明甲的非金属性比乙强。 如Br2 + 2KI == 2KBr + I2 4/非金属元素的原子对应阴离子的还原性。还原性越强,元素的非金属性就越弱。 3.常见元素化合价的一些规律 (1)金属元素无负价。金属单质只有还原性。 (2)氟、氧一般无正价。 (3)若元素有最高正价和最低负价,元素的最高正价数等于最外层电子数;元素的最低负价与最高正价的关系为:最高正价+|最低负价|=8。 (4)除某些元素外(如N元素),原子序数为奇数的元素,其化合价也常呈奇数价,原子序数为偶数的元素,其化合价也常呈偶数价,即价奇序奇,价偶序偶。 若元素原子的最外层电子数为奇数,则元素的正常化合价为一系列连续的奇数,若有偶数则为非正常化合价,其氧化物是不成盐氧化物,如NO;若原子最外层电子数为偶数,则 正常化合价为一系列连续的偶数。 4.原子结构、元素性质及元素在周期表中位置的关系1/原子半径越大,最外层电子数越少,失电子越易,还原性越强,金属性越强。 2/原子半径越小,最外层电子数越多,得电子越易,氧化性越强,非金属性越强。 3/在周期表中,左下方元素的金属性大于右上方元素;左下方元素的非金属性小于右上方元素。

元素周期表规律总结

知识网络 中子N 原子核 质子Z 原子结构 : 电子数(Z 个)核外电子 排布规律 → 电子层数 周期序数及原子半径 表示方法 → 原子(离子)的电子式、原子结构示意图 随着原子序数(核电荷数)的递增:元素的性质呈现周期性变化 ①、原子最外层电子的周期性变化(元素周期律的本质) 元素周期律 ②、原子半径的周期性变化 ③、元素主要化合价的周期性变化 ④、元素的金属性与非金属性的周期性变化 ①、按原子序数递增的顺序从左到右排列; 元素周期律和 排列原则 ②、将电子层数相同的元素排成一个横行; 元素周期表 ③、把最外层电子数相同的元素(个别除外)排成一个纵行。 ①、短周期(一、二、三周期) 周期(7个横行) ②、长周期(四、五、六周期) 周期表结构 ③、不完全周期(第七周期) ①、主族(ⅠA~ⅦA 共7个) 元素周期表 族(18个纵行) ②、副族(ⅠB~ⅦB 共7个) ③、Ⅷ族(8、9、10纵行) ④、零族(稀有气体) 同周期同主族元素性质的递变规律 ①、核外电子排布 ②、原子半径 性质递变 ③、主要化合价 ④、金属性与非金属性 ⑤、气态氢化物的稳定性 ⑥、最高价氧化物的水化物酸碱性 电子层数 相同条件下,电子层越多,半径越大。 判断的依据 核电荷数 相同条件下,核电荷数越多,半径越小。 决定原子呈电中性 编 排依据 X)(A Z 七 主七副零 和八 三长三短一不全

最外层电子数 相同条件下,最外层电子数越多,半径越大。 微粒半径的比较 1 、同周期元素的原子半径随核电荷数的增大而减小(稀有气体除外) 如:Na>Mg>Al>Si>P>S>Cl. 2、同主族元素的原子半径随核电荷数的增大而增大。如:Li Na +>Mg 2+>Al 3+ 5、同一元素不同价态的微粒半径,价态越高离子半径越小。如 Fe>Fe 2+>Fe 3+ ①与水反应置换氢的难易 ②最高价氧化物的水化物碱性强弱 金属性强弱 ③单质的还原性 ④互相置换反应 元素周期表有7个周期,有16个族和4个区。 关键词:同一主族 对角线规则 一、同一主族元素性质的递变规律 同一主族元素结构和性质具有一定的相似性和递变性:从上到下原子半径逐渐增大, 元素的金属性或非金属性强弱的判断依据

化学元素周期表讲义(Word)

目录 第一课时元素周期表 (2) 一、常见等电子体 (2) 二、元素原子结构的特征规律 (2) 三、某些元素的特征性质(前20号元素) (3) 四、元素周期表中的一些特殊递变规律和相似规律 (3) 第二课时氯气 (4) 一、氯气的结构 (4) 二、氯气的性质 (4) 第三课时九种得到氯气的方法 (6) 第四课时学习卤素的12误区 (8) 第五课时硫、硫化氢 (10) 一、氧族元素 (10) 二、硫的结构、性质和用途 (10) 三、硫化氢、氢硫酸 (11) 四、几种重要金属硫化物的简介 (11) 第六课时硫的氧化物 (12) 一、二氧化硫与三氧化硫的结构与性质 (12) 二、二氧化硫与二氧化碳的鉴别 (13) 第七课时水与过氧化氢的结构和性质 (14) 一、水 (14) 二、过氧化氢(俗名:双氧水) (14) 第八课时碳族元素 (16) 一、碳族元素在周期表中的位置、原子结构和性质 (16) 二、碳族元素性质的相似性和递变性 (16) 三、单质碳的分类及性质 (16) 四、硅的结构、性质和用途 (17) 第九课时碳的化合物 (18) 一、碳的氧化物及其转化规律 (18) 二、碳酸的结构与性质 (19) 三、碳酸盐与碳酸氢盐的比较 (19) 第十课时硅的化合物 (20) 一、二氧化硅与二氧化碳的比较 (20) 二、硅及其化合物的例外 (20)

第一课时元素周期表 一、常见等电子体 1.核外电子总数为2的粒子有:______、_______、_______、________。 2.核外电子总数为10的粒子有: 分子:______、_______、_______、_______、_______等。 阳离子:______、_______、_______、________、_______等。 阴离子:______、_______、_______、________、________等。 3.核外电子总数为18的粒子有: 分子:______、_______、_______、________、______、_______、_______、___________、__________、__________、____________等。 阳离子:__________、____________等。 阴离子:______、_______、_______、________等。 4.核外电子总数及质子总数均相同的粒子有:①Na+ 与_________、__________; ②F- 与_______、________;③Cl- 与________;④C2H2与________、_______等二、元素原子结构的特征规律 核电荷数为1~18的元素的原子结构是大纲和高考重点要求考查的内容。熟练掌握其结构特征,尤其是核外电子排布是快速判断元素的前提和基础。 1.最外层电子数为1的原子有:_____________、______________、______________; (写出相应的元素符号和原子结构示意图,下同) 2.最外层电子数为2的原子有:_____________、______________、______________; 3.最外层电子数跟次外层电子数相等的原子有:_____________、______________; 4.最外层电子数是次外层电子数2倍的原子是:_____________; 5.最外层电子数是次外层电子数3倍的原子是:_____________; 6.最外层电子数是次外层电子数4倍的原子是:_____________; 7.次外层电子数是最外层电子数2倍的原子是:_____________、______________; 8.内层电子总数是最外层电子数2倍的原子有:_____________、______________; 9.电子层数跟最外层电子数相等的原子有:___________、____________、_____________; 10.电子层数是最外层电子数2倍的原子是________________;

元素周期表规律总结(同一主族,对角线规则)

知识网络 中子N (不带电荷) 同位素 原子核 → 质量数(A=N+Z ) 近似相对原子质量 质子Z (带正电荷) → 核电荷数 元素 → 元素符号 原子结构 : 最外层电子数决定主族元素的 电子数(Z 个): 化学性质及最高正价和族序数 核外电子 排布规律 → 电子层数 周期序数及原子半径 表示方法 → 原子(离子)的电子式、原子结构示意图 随着原子序数(核电荷数)的递增:元素的性质呈现周期性变化 ①、原子最外层电子的周期性变化(元素周期律的本质) 元素周期律 ②、原子半径的周期性变化 ③、元素主要化合价的周期性变化 ④、元素的金属性与非金属性的周期性变化 ①、按原子序数递增的顺序从左到右排列; 元素周期律和 排列原则 ②、将电子层数相同的元素排成一个横行; 元素周期表 ③、把最外层电子数相同的元素(个别除外)排成一个纵行。 ①、短周期(一、二、三周期) 周期(7个横行) ②、长周期(四、五、六周期) 周期表结构 ③、不完全周期(第七周期) ①、主族(ⅠA ~ⅦA 共7个) 元素周期表 族(18个纵行) ②、副族(ⅠB ~ⅦB 共7个) ③、Ⅷ族(8、9、10纵行) ④、零族(稀有气体) 同周期同主族元素性质的递变规律 ①、核外电子排布 ②、原子半径 性质递变 ③、主要化合价 ④、金属性与非金属性 ⑤、气态氢化物的稳定性 ⑥、最高价氧化物的水化物酸碱性 电子层数 相同条件下,电子层越多,半径越大。 判断的依据 核电荷数 相同条件下,核电荷数越多,半径越小。 决定原子呈电中性 编排依据 X) (A Z 七 主七副零 和八 三长三短一不全 决定元素种类

最外层电子数 相同条件下,最外层电子数越多,半径越大。 微粒半径的比较 1、同周期元素的原子半径随核电荷数的增大而减小(稀有气体除外) 如:Na>Mg>Al>Si>P>S>Cl. 2、同主族元素的原子半径随核电荷数的增大而增大。如: Li Na +>Mg 2+>Al 3+ 5、同一元素不同价态的微粒半径,价态越高离子半径越小。如 Fe>Fe 2+>Fe 3+ ①与水反应置换氢的难易 ②最高价氧化物的水化物碱性强弱 金属性强弱 ③单质的还原性 ④互相置换反应 ①与H 2化合的难易及氢化物的稳定性 非金属性强弱 ②最高价氧化物的水化物酸性强弱 ③单质的氧化性 元素周期表有7个周期,有16个族和4个区。 关键词:同一主族 对角线规则 一、同一主族元素性质的递变规律 同一主族元素结构和性质具有一定的相似性和递变性:从上到下原子半径逐渐增大, 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,对应氢化物的稳定性逐渐减弱,最高价氧化物对应的水化物的酸性逐渐减弱,碱性逐渐增强。 下面以ⅠA 族碱金属和ⅢA 族卤素为例,介绍同主族元素自上而下性质递变规律。 ①金属性逐渐增强, 如LiCl>Br>I>At , 自然界存在的元素中,氟的非金属性最强。 ④互相置换反应 元素的金属性或非金属性强弱的判断依据

化学元素周期表word版(可打印)

ⅠA 1 H 氢 1.0079 ⅡA ⅢA Ⅳ3 Li 锂 4 Be 铍 5 B 硼 碳

6.941 9.0122 10.811 1.1 11 Na 钠 22.9898 12 Mg 镁 24.305 ⅢB ⅣB ⅤB ⅥB ⅦB Ⅷ ⅠB Ⅱ B 13 Al 铝 26.982 1 S 硅2.8 19 K 钾 20 Ca 钙 21 Sc 钪 22 Ti 钛 23 V 钒 24 Cr 铬 25 Mn 锰 26 Fe 铁 27 Co 钴 28 Ni 镍 29 Cu 铜 30 Zn 锌 31 Ga 镓 3 G 锗

39.098 40.08 44.956 47.9 50.9415 51.996 54.938 55.84 58.9332 58.69 63.54 65.38 69.72 7.37 Rb 铷 85.467 38 Sr 锶 87.62 39 Y 钇 88.906 40 Zr 锆 91.22 41 Nb 铌 92.9064 42 Mo 钼 95.94 43 Tc 锝 99 44 Ru 钌 101.07 45 Rh 铑 102.906 46 Pd 钯 106.42 47 Ag 银 107.86 8 48 Cd 镉 112.41 49 In 铟 114.82 5 S 锡1855 56 Ba 57-71 72 Hf 73 Ta 74 W 75 Re 76 Os 77 Ir 78 Pt 铂 79 Au 80 Hg 81 Tl 8 P

Cs 铯 132.905 钡 137.33 La -L u 镧系 铪 178.4 钽 180.947 钨 183.8 铼 186.207 锇 190.2 铱 192.2 195.08 金 196.967 汞 200.5 铊 204.3 铅2 787 Fr 钫 (2 23) 88 Ra 镭 226.03 89-103 Ac -L r 锕系 104 Rf (261) 105 Db (262) 106 Sg (263) 107 Bh (262) 108 Hs (265) 109 Mt (266) 110 Uu n (269) 111 Uu u (272) 112 Uu b (277) 113 Uu t 1U 57-757 La 58 Ce 59 Pr 60 Nd 61 Pm 62 Sm 63 Eu 64 Gd 65 Tb 66 Dy 67 Ho 68Er

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