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第2课时元素的电负性及其变化规律

【课程标准要求】

1.知道电负性的概念及其变化规律。

2.学会用电负性判断元素金属性、非金属性以及两成键元素间形成的化学键类型。

一、电负性的变化规律

1.电负性

(1)定义:元素的原子在化合物中吸引电子能力的标度。

(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强;反之,电负性越小,相应原子在化合物中吸引电子的能力越弱。

(3)标准:以氟的电负性为4.0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,元素的电负性逐渐增大。

(2)同一主族,自上而下,元素的电负性逐渐减小。

(3)电负性大的元素集中在周期表的右上角,电负性小的元素集中在周期表的左下角。

(4)同一副族,自上而下,元素的电负性大体上呈逐渐减小的趋势。

【微自测】

1.判断下列描述的正误,正确的打“√”,错误的打“×”。

(1)主族元素的电负性越大,元素原子的第一电离能一定越大(×)

(2)在元素周期表中,从左到右元素电负性逐渐增大(√)

(3)金属元素的电负性一定小于非金属元素的电负性(×)

(4)电负性小的元素集中在元素周期表的左下角(√)

二、电负性的应用

(1)判断金属性和非金属性的强弱

(2)判断元素化合价的正负

(3)判断化学键的类型

【微自测】

2.判断下列描述的正误,正确的打“√”,错误的打“×”。

(1)电负性越大,金属性越强;电负性越小,非金属性越强(×)

(2)电负性之差为0的两原子容易形成共价键(√)

(3)电负性小于2的元素大部分是金属元素(√)

(4)电负性大于2的元素大部分是非金属元素(√)

(5)Al和Cl的电负性值分别为1.5、3.0,则二者形成离子键(×)

一、元素电负性的变化规律及应用

——【活动探究】——

电负性是衡量元素原子在化合物中吸引电子能力的大小,化学键和电负性的形象表述:

主族元素的电负性:

1.电负性的研究对象和第一电离能的研究对象一样吗?

提示:第一电离能研究所有元素,包括稀有气体;电负性研究原子对化合物电子的吸引力大小,稀有气体很少形成共价键,故不做研究。

2.电负性越大的元素,非金属性越强吗?第一电离能越大吗?

提示:元素电负性越大,非金属性越强,但第一电离能不一定越大,例如电负性N<O,而第一电离能N>O。

——【核心归纳】——

1.电负性的变化规律

(1)金属元素的电负性较小,非金属元素的电负性较大。

(2)同一周期,从左到右,主族元素的电负性递增。

(3)同一主族,自上而下,元素的电负性递减。

(4)电负性大的元素集中在元素周期表的右上角,电负性小的元素集中在元素周期表的左下角。

2.元素电负性的应用

(1)判断元素类型:判断一种元素是金属元素还是非金属元素以及元素的活泼性。

(2)判断化合物中元素化合价的正负

①在共价化合物中,电负性大的元素吸引电子能力强,共用电子对必然偏向该元素,该元素显负价;电负性小的元素吸引电子能力弱,共用电子对必然偏离该元素,该元素显正价。如H2O中,H的电负性为2.1,O的电负性为3.5,则氢元素显正价,氧元素显负价。

②在离子化合物中,可以把离子键看成极强的共价键,然后利用元素电负性进行化合价正负的判断。如NaCl中,Na的电负性为0.9,Cl的电负性为3.0,则钠元素显正价,氯元素显负价;又如NaH中,Na的电负性为0.9,H的电负性为2.1,则钠元素显正价,氢元素显负价。

(3)判断化合物的类型

(4)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,说明它们对化合物中电子的吸引力相当,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。

(1)在实际应用过程中不能把电负性2作为划分金属元素和非金属元素的绝对标准。

(2)电负性差值大于1.7的元素不一定都形成离子化合物,如F的电负性与H的电负性差值为1.9,但HF为共价化合物。电负性差值小于1.7的元素不一定都形成共价化合物,如H的电负性与Na的电负性差值为1.2,但NaH为离子化合物。

——【实践应用】——

1.下列各元素按电负性大小排列正确的是()

A.FB.OO B.O>Cl>F

C.AsD.Cl D.Cl>S>As

答案D

解析电负性:A项应为F>O>N;B项应为F>O>Cl;C项应为N>P>As。

2.下列有关电负

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