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元素周期律基本概念
元素周期律基本概念
原子结构:
(1)质量关系:质量数(A)= 质子数(Z)+ 中子数(N)
(2)电性关系:
原子:核电荷数 = 质子数 = 核外电子数
阳离子(Mn+):核电荷数 = 质子数 = 核外电子数 + n
阴离子(Rm--能量最低原理:电子一般总是尽先排布在 能量最低 的电子层里,然后依次排布在 能量较高 的电子层里。
每个电子层最多容纳 2n2 个电子。
最外层电子数最多不超过 8 个,若最外层为K层,则电子数最多不超过 2 个。
次外层电子数最多不超过 18 个。
注意:①金属无负价,O、F无正价;
②一般,最高正价=最外层电子数,最高正价+∣最低负价∣=8
③一般,最高正价存在于氧化物及酸根,最低负价通常存在于氢化物中。
小结:(1)金属性的判断:
单质与水反应置换出氢的难易程度;
单质与酸反应置换出氢的难易程度;
最高价氧化物对应的水化物(氢氧化物)的碱性强弱;
金属之间是否发生置换反应。
(2)非金属性的判断:
与氢气反应生成氢化物的难易程度;
氢化物的稳定性;
最高价氧化物对的水化物的酸性强弱;
不同非金属之间是否发生置换反应;
在相同条件下将变价金属氧化的程度;
相同情况下,元素原子得同数目的电子后放出热量的越多其非金属性越强。
(3)不能用于说明元素非金属性强弱的事实:
①、物质的熔点、沸点等物理性质。
②、原子得电子数多少。如:S2-比Cl-得电子多,但不能说氧化性S>Cl。
③、气态氢化物水溶液的酸性强弱(指:未指明是否为同周期或同主族元素情况下)
微粒半径比较:
①同一周期从左至右,原子半径逐渐减小;同一主族从上至下,原子半径逐渐增大。
②同一主族元素原子的同价离子半径从上至下增大
③同种元素:阴离子半径>原子半径>低价阳离子半径>高价阳离子半径
④电子层结构相同的离子(核外电子数相同),核电荷数越多,半径越小。rF->rNa+>rMg2+
既能与酸反应,又能与碱反应的物质有:
①、两性氧化物
②、两性氢氧化物
③、多元弱酸的酸式盐:如NaHCO3 、Ca(HCO3)2.....
④、弱酸弱碱盐:(NH4)2CO3 + 2HCl = 2NH4Cl + H2O + CO2
(NH4)2CO3 + 2NaOH = Na2CO3 + 2H2O + 2NH3
元素的性质随着元素原子序数的递增而呈周期性的变化,这个规律叫做元素周期律。
元素周期律的实质: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必然结果。
元素周期律近20条:
(1)在同一周期中,从左到右,随核电荷数依次增加:
①原子半径逐渐减小
②原子失电子能力逐渐减弱,得电子能力逐渐增强
③元素的金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强
④元素组成的单质中,金属单质熔点递增,
非金属单质熔点逐渐递减
熔点最低是各周期的稀有气体(第一周期除外)
⑤金属单质活动性一般逐渐减弱,
非金属单质活动性一般逐渐增强
⑥元素的气态氢化物(包括H2O)热稳定性逐渐增强(CH4例外,有特殊强热稳定性) ⑦元素气态氢化物还原性逐渐减弱
⑧元素气态氢化物酸性逐渐逐渐增强
⑨元素最高价氧化物对应的水化物碱性由强到弱,酸性由弱到强
(2)同一主族内,从上到下随电子层增多:
①原子半径逐渐增大
②原子失电子能力逐渐增强,得电子能力逐渐减弱
③元素的金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱
④金属单质的熔点逐渐逐渐递减,非金属单质的熔点逐渐递增(包括0族)
⑤金属单质的金属活动性(一般)渐强,非金属单质的活泼性(一般)渐弱
⑥元素的气态氢化物熔、沸点逐渐升高(HF、H2O、NH3 除外)
⑦气态氢化物热稳定性渐弱,
⑧气态氢化物还原性渐强
⑨气态氢化物酸性渐强
⑩元素的最高价氧化物对应的水化物,碱性由弱渐强,酸性(一般)由强渐弱
(氧族元素中硒酸酸性反而强于硫酸)
元素周期表中各族内潜在的重要数字关系
①ⅠA族、0族元素原子序数与周期内元素种数关系:
周期序数 ⅠA族原子序数 周期内元素种数 0族原子序数
1 1 2 2=0+2
2 3=1+2 8 10=2+8
3 11=3+8 8 18=10+8
4 19=11
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