新设计化学鲁科选修三ppt课件第1章第3节第2课时元素的电负性及其变化规律.pptx
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1、第1章第3节 原子结构与元素性质,第2课时元素的电负性及其变化规律,1.了解电负性的概念,掌握电负性的变化规律及应用,认识元素性质与电负性的关系。2.认识原子结构与元素性质周期性变化的本质联系。,目标导航,基础知识导学,重点难点探究,随堂达标检测,栏目索引,1.电负性(1)定义:元素的原子在化合物中 能力的标度。(2)意义:元素的电负性越大,表示其原子在化合物中吸引电子的能力越;反之,电负性越小,相应原子在化合物中吸引电子的能力越。(3)标准:以氟的电负性为 作为标准,得出各元素的电负性。2.电负性周期性变化规律(1)同一周期,从左到右,元素的电负性逐渐。(2)同一主族,自上而下,元素的电负性
2、逐渐。,一、电负性的变化规律及应用,基础知识导学,答案,吸引电子,强,弱,4.0,增大,减小,答案,(3)电负性大的元素集中在周期表的,电负性小的元素集中在周期表的。(4)同一副族,自上而下,元素的电负性大体上呈逐渐 的趋势。3.电负性的应用(1)判断元素的类别通常,电负性小于2的元素大部分是 元素,电负性大于2的元素大部分是 元素。(2)判断元素的性质非金属元素的电负性越大,非金属元素越;金属元素的电负性越小,金属元素越。,右上角,左下角,减小,金属,非金属,活泼,活泼,答案,(3)判断化合物中元素化合价的正负在化合物中,电负性大的元素易呈现 价,电负性小的易呈现 价。(4)利用元素的电负性
3、差值可以判断化学键的性质电负性差值大的元素原子之间主要形成 键,电负性差值小或相同的非金属元素的原子之间主要形成 键。,负,正,离子,共价,答案,议一议1.同周期第一电离能大的主族元素电负性一定大吗?,答案不一定。通常情况下,同周期主族元素第一电离能越大的主族元素电负性越大,但A族、A族元素原子的价电子排布分别为ns2、ns2np3,为全满和半满结构,同周期这两族元素原子第一电离能反常。如电负性NO。,2.电负性差值大于1.7的两种元素一定能够形成离子化合物吗?,答案不一定能形成离子化合物。如H的电负性为2.1,氟的电负性为4.0,电负性差为1.9,但HF为共价化合物。,二、元素的化合价及元素
4、周期律的实质,答案,1.元素的化合价(1)决定因素:元素的化合价与原子的核外电子排布特别是 有着密切关系。(2)规律:除族的某些元素和0族外,元素的最高正价数族序数。非金属元素的最高化合价和它的负化合价的绝对值之和(氢、氟、氧除外)。一般过渡元素具有多种价态。,价电子排布,8,答案,2.元素周期律的实质(1)元素性质的周期性变化取决于元素的周期性变化。(2)同主族元素性质的相似性取决于原子的价电子排布的相似性;同主族元素性质的递变性取决于原子的。(3)主族元素是金属元素还是非金属元素取决于。,核外电子排布,核外电子层数的增加,原子中价电子的多少,议一议1.同一周期从左到右元素的最高正价一定升高
5、吗?,答案不一定。如第2周期的氧无6价,氟无正价。,2.最高正价为7价的元素一定在A族吗?,答案不一定在第A族。如B族的Mn等元素最高正价也为7价。,返回,答案,一、元素电负性的变化规律及应用,重点难点探究,1.元素电负性的周期性变化随原子序数的递增,元素的电负性呈周期性的变化。(1)同周期从左到右,元素的电负性逐渐增大。(2)同主族从上到下,元素电负性逐渐减小。2.元素电负性的应用(1)判断元素类别大于2.0时一般为非金属元素,小于2.0时一般为金属元素。,(2)判断元素非金属性强弱非金属元素的电负性越大,元素的非金属性越强;金属元素的电负性越小,元素的金属性越强。(3)判断元素的化合价电负
6、性数值小的元素在化合物中吸引电子的能力弱,元素的化合价为正值;电负性数值大的元素在化合物中吸引电子的能力强,元素的化合价为负值。(4)判断化学键的类型一般认为:如果两个成键元素原子间的电负性差值大于1.7,它们之间通常形成离子键。如果两个成键元素原子间的电负性差值小于1.7,它们之间通常形成共价键。,(5)解释元素的“对角线规则”在元素周期表中,某些主族元素与其右下方的主族元素(如下图)的有些性质是相似的,被称为“对角线规则”。,这可以由元素的电负性得到解释:Li、Mg的电负性分别为1.0、1.2;Be、Al的电负性分别为1.5、1.5;B、Si的电负性分别为2.0、1.8。它们的电负性接近,
7、说明它们对键合电子的吸引力相当,表现出它们的性质相似性,如Li、Mg在空气中燃烧的产物分别为Li2O、Li3N和MgO、Mg3N2;Be(OH)2、Al(OH)3均属于难溶的两性氢氧化物;B、Si的含氧酸都是弱酸等。,解析答案,例1 下表是某些短周期元素的电负性(X)值:,(1)根据表中数据归纳元素的电负性与原子吸引电子的能力的关系是_。,解析由表中数据可知,电负性越大的元素,其非金属性越强,在反应中越易得到电子。,元素的电负性越大,原子吸引电子的能力越强,解析答案,(2)通过分析X值变化规律,确定N、Mg最接近的X值范围:_X(Mg)_,_X(N)_。,解析确定X值的范围应注意取同周期递变和
8、同主族递变的交集。,0.9,1.5,2.5,3.5,(3)推测X值与原子半径的关系是_。下表中短周期元素X值的变化特点,体现了元素性质的_变化规律。,解析 分析同周期和同主族元素X值的递变,均可得出X值随原子半径的增大而减小。,原子半径越大,X值越小,周期性,解析答案,(4)某有机化合物结构简式为,其中CN键中,你认为共用电子对偏向于_(写原子名称)。,解析对比C、N的X值,应用题干中的信息,即可得出共用电子对偏向于N一方。,解析答案,氮,(5)已知NCl3最初与水反应的化学方程式为NCl33H2O=NH33HClO,推断X(N)_(填“”或“”)X(Cl)。,解析 反应NCl33H2O=NH
9、33HClO,因为NH3中N为3价,HClO中Cl为1价,所以NCl3中N为3价,Cl为1价,说明N的得电子能力比Cl的强,则N的电负性大于Cl的电负性。,(6)经验规律告诉我们:如果两成键元素之间的电负性X的差值(X)1.7时,它们之间通常形成离子键;X1.7时,通常形成共价键。结合以上问题分析AlBr3中的化学键类型是_。,解析 Cl与Al的X为3.01.51.51.7,Br的X值小于Cl的X值,故AlBr3中成键的两原子相应元素的X1.7,为共价键。,解析答案,共价键,解题反思,(1)不能把电负性2.0作为划分金属和非金属的绝对标准。(2)不是所有电负性差值大于1.7的元素间都形成离子键
10、,电负性差值小于1.7的元素间都形成共价键,如Na的电负性为0.9,H的电负性是2.1,F的电负性是4.0,Na与H的电负性差值为1.2,NaH中存在离子键,H与F的电负性差值为1.9,而HF中存在共价键。,变式训练1 碳、硅、锗、氯、溴、镍元素在化学中占有极其重要的地位。(1)第2周期基态原子未成对电子数与Ni相同且电负性最小的元素是_。,解析答案,解析基态Ni原子的价电子排布式为3d84s2,原子中含有2个未成对电子,第2周期中基态元素原子中含有2个未成对电子的价电子排布式为2s22p2,2s22p4分别为C和O,O元素的电负性大于C。,碳(或C),(2)从电负性角度分析,碳、硅和氧元素的
11、非金属活泼性由强至弱的顺序为_(填元素符号)。,解析根据同周期从左到右元素的电负性增大,同主族从上到下元素的电负性减小可知:电负性由强到弱顺序为OCSi。,OCSi,(3)CH4中共用电子对偏向C,SiH4中共用电子对偏向H,则C、Si、H的电负性由大到小的顺序为_(填元素符号)。CH4和CO2所含的三种元素中,电负性由小到大的顺序是_(填元素符号)。,解析由于元素电负性越大,吸引电子能力越强,根据电子对偏向情况可得电负性大小为CHSi,HCO。,CHSi,H、C、O,解析答案,(4)基态锗(Ge)原子的电子排布式是_,Ge的最高价氯化物分子式是_。该元素可能的性质或应用有_(填字母)。A.是
12、一种活泼的金属元素B.其电负性大于硫C.其单质可作为半导体材料D.锗的第一电离能高于碳而电负性低于碳,解析答案,解析锗是32号元素,核外有32个电子,基态锗(Ge)原子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s24p2或Ar4s24p2。Ge的价电子数为4,所以其最高价为4价,氯化物分子式是GeCl4。Ge是一种金属元素,但最外层电子数为4,金属性不强,故A错误;硫的电负性大于硅,硅的电负性大于锗,所以锗的电负性小于硫,故B错误;锗单质是一种半导体材料,故C正确;锗的电负性低于碳,锗的第一电离能也低于碳,故D不正确。,答案1s22s22p63s23p63d104s24p2或Ar4
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