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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
应
用
(1)判断金属性和非金属性的强弱
应
用
(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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