元素周期表和元素周期律新.ppt
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1、二、元素周期表和元素周期律,科学史话:第一张元素周期表 1869年门捷列夫在继承和分析了前人工作的基础上,对大量实验事实进行了订正、分析和概括,成功地对元素进行了科学分类.他制出第一张元素周期表。门捷列夫在出席化学史土具有里程碑意义的德国卡尔斯鲁厄化学大会时,聆听意大利化学家康尼查罗的演讲时,元素的性质随原子量(相对原子质量)递增而呈现周期性变化的基本思想在他脑海出现。此后门捷列夫为使他的思想信念转化为科学理论,作出了10年艰苦卓绝的努力,系统地研究了元素的性质,按照相对原子质量的大小,将元素排成序,终于发现了元素周期律。,元素周期表手稿,他还预言了一些未知元素的性质都得到了证实.但是由于时代
2、的局限,门捷列夫揭示的元素内在联系的规律还是初步的,他未能认识到形成元素性质周期性变化的根本原因.,1.门捷列夫按什么原则来排列元素?,2.现在的周期表编排的依据(原则)是什么?,元素按照相对原子质量由小到大依次排列,并将化学性质相似的元素放在一个纵行.,叫周期,叫族,(一)关系:,(二)编排原则:,按原子序数的递增顺序从左到右排列,将电子层数相同的元素排列成一个横行,把最外层电子数相同的元素按电子层数递增的顺序从上到下排成纵行,元素周期表,7个周期(三短、三长、一不全),(1)7个主族:由短周期和长周期 元素共同构成的族(AA),(2)7个副族:仅由长周期元 素构成的族(BB),(3)族(3
3、个纵):Fe、Co、Ni等12种元素,横的方面(7个横行),纵的方面(18个纵行),(4)零族:稀有气体元素,(七主、七副、零八族),(三)元素周期表的结构,周期,短周期,长周期,第1周期:2 种元素,第2周期:8 种元素,第3周期:8 种元素,第4周期:18 种元素,第5周期:18 种元素,第6周期:32 种元素,不完全周期,第7周期:26种元素,镧57La 镥71Lu 共15 种元素称镧系元素,锕89Ac 铹103Lr 共15 种元素称锕系元素,周期序数=电子层数,(横行),12号,310号,1118号,1936号,3754号,5586号,87(118),族,主族(A):,由短周期元素和长
4、周期元素共同构成的族,A.A.A.A.A.A.A,副族(B):,完全由长周期构成的族,B B B B B B B,第族:,第8、9、10三个纵行为一个族,0族:,稀有气体元素,化学性质不活泼,化合价一般为0,18个纵行16 个 族,7个主族,7个副族,元素周期表的结构,IA,IIA,IIIA,IVA,VA,VIA,VIIA,0,主族,周期,副族,过渡元素,族的别称,A称为 元素 A称为 元素 A称为 元素A称为 元素 A称为 元素 A称为 元素零族称为 元素,碱金属,碱土金属,碳族,氮族,氧族,卤族,稀有气体,小结:,元素周期表的结构:,熟记:,三个短周期,七个主族和零族的元素符号和名称。,零
5、族元素(稀有气体)的原子序数,二、元素周期表,7个周期(三短、三长、一不全),(七主、七副、零八族),18纵行16 族,周期序数=电子层数,主族元素:族序数=原子的最外层电子数=价电子数,1元素周期表共有多少个纵列?,18个纵列。,2元素周期表可分为哪些族?为什么副族元素又称为过渡元素?,7个主族、7个副族、一个族、一个零族,副族元素处于金属元素与非金属元素中间,因而又称过渡元素。,练习与思考:,1、下列各表为周期表的一部分(表中为原子序数),其中正确的是()(A)(B)(C)(D),D,2、写出114号元素的原子结构示意图,并说明它在元素周期表位置,是金属还是非金属?,第七周期IVA族,金属
6、,3、下列元素中,Na、Fe Cu He K F(1)属于短周期的主族元素是:。(2)属于长周期的主族元素是:。(3)属于非金属主族元素是:。(4)属于零族元素是:。(5)属于副族元素是:。(6)属于第八族元素是:。,Na,F,K,F,He,Cu,Fe,4、写出下列1-20号元素符号:(1)Na元素的原子序数为11,相邻的同族元素是:(2)短周期元素中,族序数周期序数的元素有:(3)族序数等于周期序数2倍的元素有:(4)周期序数族序数2倍的有:,Li、K,H、Be、Al,S,Li、a,5、在短周期元素中,原子最外电子层只有1个或2个电子的元素是()A金属元素 B稀有气体元素C非金属元素 D无法
7、确定为哪一类元素,D,7、X、Y是短周期元素,两者形成化合物X2Y3,若Y的原子序数为 n,则X的原子序数不可能为()A.n+8 B).n3 C.n11 D.n+5,A,6、已知A是a号元素,则核内质子数为:,An-中的核外电子数为:。已知An+的核外电子数为b,则0.5mol的An+中核内质子数是 mol,a+n,a,0.5(b+n),宏观、微观运动的不同,原子核外电子排布,电子云,电子云:是用统计的方法对核外电子运动规律所 作的一种描述。描述方法:用点的密度大小表示电子在某处出现 机会的多少。过程:给原子拍照。结果:很像在原子核外有一层疏密不等的“云”。,理解电子云,注意:每一个小黑点只代
8、表电子在该处出现一次,并不代表有一个电子。一个点没有多大意义,众多点的疏密不同才有意义。,核外电子分层排布,电子按能量高低在核外分层排布。,表1-1稀有气体元素原子电子层排布,2 8 1832,288888,讨论1根据表1-1和在初中学习的部分元素原子结构示意图的知识,讨论核电荷数118的元素原子核外电子排布的情形以及核外电子排布的一般规律,并将讨论的结果分别填入表1-2和表1-3中。,排 布 规 律,K L MN O P,2 8 183250 2n2,1 2 3 4 5 6,2.每个电子层最多只能排布2n2个电子。3.K层为最外层时,最多只能容纳2个电子。其它各层为最外层时,最多只能容纳8个
9、电子。4.次外层最多不超过18个电子,倒数第三层不超过32 个,1.电子总是尽先排布在能量最低的电子层里,1、核外电子排布的周期性变化,原子的最外层电子由1增加到8(K层由1-2):,元素周期律,1,2,3,8,8,2,周期性,2、原子半径的周期性变化,逐渐减小,逐渐减小,周期性,原子半径的递变规律,族,周期,原子半径逐渐变小,原子半径逐渐变小,在周期表中,同一主族的元素,从下到上,同一周期的主族元素,从左到右原子半径依次减小,除H外,F的原子半径最小。,原子和单核离子半径大小比较先看电子层数,因为其半径大小的决定因素是电子层数。电子层数越多,其半径越大。rN rP rAs rSb;rLi r
10、Na rK rRb;rF-rCl-rBr-rI-;rLi+rNa+rK+rRb+;在电子层数相同的情况下看核电荷数,因为核电荷数的多少是影响半径大小的次要因素。而核电荷数越多,其半径越小。rNa+rMg2+rAl3+;rS2-rCl-;rO2-rF-;rS2-rCl-rK+rCa2+;rF-rNa+rMg2+rAl3+;在核电荷数相同的情况下看核外电子数,核外电子数是影响半径大小的最小因素。核外电子数越多,其半径越大。rCl-rCl;rS2-rS;rNa+rNa;rFe rFe2+rFe3+,3、元素化合价的周期性变化,氧元素和氟元素一般没有正化合价。,周期性,元素的化合价与元素在周期表中的位
11、置关系1.主族元素的最高正价等于它所处的族序数,2.非金属元素的最高正价与最低负价的绝对值之和等于8,总结:随着原子序数的递增元素原子的核外的电子排布呈现周期性变化元素的主要化合价呈现周期性变化元素的原子半径呈现周期性变化,4.元素的金属性、非金属性呈现周期变化,元素的原子得失电子能力呈现周期性变化,跟冷水剧烈反应,NaOH强碱,跟沸水反应放H2;跟酸剧烈反应放H2,Mg(OH)2中强碱,跟酸较为迅速反应放H2,Al(OH)3两性氢氧化物,结论:,金属性 NaMgAl,SiO2,P2O5,SO3,Cl2O7,H4SiO4,H3PO4,H2SO4,HClO4,弱酸,中强酸,强酸,最强酸,高温,加
12、热,加热,点燃或光照,SiH4,PH3,H2S,HCl,非金属性逐渐增强,非金属性逐渐增强,金属逐渐增强,金属性逐渐增强,非金属性逐渐增强,IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA 0,1 2 3 4 5 6 7,金属,非金属,稀有气体元素,族周期,由第三周期(1118号)元素性质的变化,得出如下的结论:,在右上角找非金属性最强的元素氟。,在左下角找金属性最强的元素铯。,(除放射性元素钫)。,随着原子序数的递增元素原子的核外电子排布呈现周期性变化元素的原子半径呈现周期性变化元素的主要化合价呈现周期性变化元素的原子得失电子能力呈现周期性变化元素的金属性、非金属性呈现周期变化,元素的
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