構(gòu)成物質(zhì)的微粒:
構(gòu)成物質(zhì)的粒子有分子、原子、離子
分子:能夠獨立存在并保持物質(zhì)化學性質(zhì)的一種微粒。
原子:化學變化中的最小粒子。離子:帶電荷的原子或原子團。
原子的構(gòu)成:
(1)在原子中核電荷數(shù)=質(zhì)子數(shù)=核外電子數(shù)決定元素種類質(zhì)子數(shù)(核電荷數(shù))(2)原子的質(zhì)量主要集中在原子核上(3)三決定:質(zhì)子數(shù)決定元素種類 最外層電子數(shù)決定化學性質(zhì) 原子核決定原子的質(zhì)量(4)相對原子質(zhì)量≈質(zhì)子數(shù)+中子數(shù)說明:最外層電子數(shù)相同其化學性質(zhì)不一定都相同(Mg,He最外層電子數(shù)為2);最外層電子數(shù)不同其化學性質(zhì)有可能相似(He,Ne均為穩(wěn)定結(jié)構(gòu))
原子、分子、離子的區(qū)別與聯(lián)系:
區(qū)別:離子是原子或原子團由于得失電子而形成的帶電微粒。原子是化學變化中的最小微粒。分子是物質(zhì)中保持原物質(zhì)的一切化學性質(zhì)、能夠獨立存在的最小微粒。聯(lián)系:分子是由原子組成的。在化學變化中,分子可再分,原子不可再分。分子是獨立存在而保持物質(zhì)化學性質(zhì)的最小粒子。
原子、分子、離子的表示方法:
原子通常用表示,分子用化學式表示,離子用表示。
定義:
元素的性質(zhì)隨原子序數(shù)的遞增而呈現(xiàn)周期性變化的規(guī)律叫元素周期律。
實質(zhì):
元素性質(zhì)隨原子序數(shù)遞增呈現(xiàn)周期性變化是元素原子的核外電子排布周期性變化的必然結(jié)果。
元素周期表中主族元素性質(zhì)遞變規(guī)律:
金屬性強弱的判斷依據(jù):
1.單質(zhì)跟水或酸反應置換出氫的難易程度(或反應的劇烈程度):反應越容易,說明其金屬性越強。 2.最高價氧化物對應水化物的堿性強弱:堿性越強,說明其金屬性越強,反之則越弱。 3.金屬間的置換反應:依據(jù)氧化還原反應的規(guī)律,金屬甲能從金屬乙的鹽溶液里置換出乙,說明甲的金屬性比乙強。 4.金屬活動性順序按 Au順序,金屬性逐漸減弱。 5.元素周期表中,同周期元素從左至右金屬性逐漸減弱;同主族元素從上至下金屬性逐漸增強。 6.原電池中的正負極:一般情況下,活潑金屬作負極。 7.金屬陽離子氧化性的強弱:陽離子的氧化性越強.對應金屬的金屬性就越弱。
非金屬性強弱的判斷依據(jù):1.同周期元素,從左到右,隨核電荷數(shù)的增加,非金屬性增強;同主族元素,從上到下,隨著陔電荷數(shù)的增加,非金屬性減弱。 2.最高價氧化物對應水化物的酸性強弱:酸性越強,其元素的非金屬性也越強,反之則越弱。 3.氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性:穩(wěn)定性越強,非金屬性越強。 4.單質(zhì)跟氫氣化合的難易程度:越易與H2反應,說明其非金屬性越強。 5.與鹽溶液之間的置換反應:非金屬元素甲的單質(zhì)能從非金屬乙的鹽溶液中置換出乙,說明甲的非金屬性比乙強。如,說明溴的非金屬性比碘強。 6.相互化合后的價態(tài):如,說明O 的非金屬性強于S。7.其他:如CuCl2,所以C1的非金屬性強于S。
微粒半徑大小的比較方法: 1.同周期元素的微粒同周期元素的原子或最高價陽離子半徑隨核電荷數(shù)增大而減小(稀有氣體元素除外),如半徑:Na>Mg >Al,Na+>Mg2+‘>Al3+。 2.同主族元素的微粒同主族元素的原子或離子半徑隨核電荷數(shù)增大而增大,如半徑:3.電子層結(jié)構(gòu)相同的微粒電子層結(jié)構(gòu)相同(核外電子排布相同)的微粒半徑隨核電荷數(shù)的增加而減小,如半徑:(上一周期元素形成的陰離子與下一周期元素形成的最高價陽離子有此規(guī)律)。4.同種元素形成的微粒同種元素原子形成的微粒半徑大小為:陽離子< 中性原子<陰離子;價態(tài)越高的微粒半徑越小,如半徑:。5.核外電子數(shù)和核電荷數(shù)都不同的微?赏ㄟ^一種參照物進行比較,如比較的半徑大小,可找出與A13+電子數(shù)相同,與S同主族的氧元素的陰離子進行比較,半徑:,且
元素周期表中的幾項重要規(guī)律相等規(guī)律:
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