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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 第一章物质结构元素周期表第一节 元素周期表一、周期表原子序数核电荷数质子数核外电子数1、依据横行:电子层数相同元素按原子序数递增从左到右排列纵行:最外层电子数相同的元素按电子层数递增从上向下排列2、结构周期序数核外电子层数 主族序数最外层电子数短周期(第 1、2、 3 周期)周期: 7 个(共七个横行)周期表长周期(第4、5、6、 7 周期)主族 7 个: A-A族: 16 个(共 18 个纵行)副族7 个: IB- B 过渡元素第族 1 个( 3 个纵行)零族( 1 个)稀有气体元素二元素的性质和原子结构(一)碱金属元素:1、原子结构相像性:
2、最外层电子数相同,都为1 个递变性:从上到下,随着核电核数的增大,电子层数增多,原子半径增大2、物理性质的相像性和递变性:(1)相像性:银白色固体、硬度小、密度小(轻金属)、熔点低、易导热、导电、有展性;(2)递变性(从锂到铯):密度逐步增大(K 反常)熔点、沸点逐步降低结论:碱金属原子结构的相像性和递变性,导致物理性质同样存在相像性和递变性;3、化学性质(1)相像性:点燃2 2Na + O2 点燃Na 2O224Li + O 2 Li 2O 2 Na + 2H 2O 2NaOH + H2K + 2H 2O 2KOH + H2R + 2 H 2O 2 ROH + H2 产物中,碱金属元素的化合
3、价都为价;结论:碱金属元素原子的最外层上都只有1 个电子,因此,它们的化学性质相像;(2)递变性:与氧气反应越来越简洁与水反应越来越猛烈 结论: 金属性逐步增强原子结构的递变性导致化学性质的递变性;注:金属性强弱的判定依据:与水或酸反应越简洁,金属性越强;最高价氧化物对应的水化物(氢氧化物)碱性越强,金属性越强;名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 置换反应,金属性强的金属置换金属性弱的金属离子的氧化性越弱对应金属的金属性越强总结:递变性:从上到下(从Li 到 Cs),随着核电核数的增加,碱金属原子的电子层数逐步增多,原
4、子核对最外层电子的引力逐步减弱,原子失去电子的才能增强,即金属性逐步增强;所以从 Li 到 Cs的金属性逐步增强;(二)卤族元素:、原子结构相像性:最外层电子数相同,都为7 个递变性:从上到下,随着核电核数的增大,电子层数增多,原子半径增大物理性质的递变性:(从 2 到 2)()卤素单质的颜色逐步加深;()密度逐步增大; ()单质的熔、沸点上升3、化学性质(1)卤素单质与氢气的反应: 2 H 2 2 HX 卤素单质与 H 2 的猛烈程度:依次减弱;生成的氢化物的稳固性:依次减弱(2)卤素单质间的置换反应2NaBr +Cl 2 2NaCl + Br 2 2NaI +Cl 2 2NaCl + I
5、2 2NaI +Br 2 2NaBr + I 2氧化性: Cl 2_Br 2 ; 仍原性: Cl_Br氧化性: Cl 2_I 2 ;仍原性: Cl_I氧化性: Br2_I 2 ;仍原性: Br_I结论:单质的氧化性:依次减弱 ,对于阴离子的仍原性:依次增强结论: 非金属性逐步增弱原子结构的递变性导致化学性质的递变性;注:非金属性的强弱的判定依据:从最高价氧化物的水化物的酸性强弱;与 H2 反应的难易程度以及氢化物的稳固性来判定;置换反应,非金属性强的置换非金属性弱的非金属离子的仍原性越弱,非金属性越强总结:递变性:从上到下(从F 到 I 2),随着核电核数的增加,卤族元素原子的电子层数逐步增多
6、,原子核对最外层电子的引力逐步减弱,原子得到电子的才能减弱,即非金属性逐步减弱;所以从 F 到 I 2 的非金属性逐步减弱;总之:同主族从上到下,随着核电核数的增加,电子层数逐步增多,原子核对最外层电子的引力逐步 减弱,原子得电子的才能减弱,失电子的才能增强,即非金属性逐步减弱,金属性逐步增强;三核素(一)原子的构成:()原子的质量主要集中在原子核上;名师归纳总结 ()质子和中子的相对质量都近似为1,电子的质量可忽视;第 2 页,共 8 页()原子序数核电核数质子数核外电子数- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - ()质量数 A=质子数 Z+中子数 N A(
7、)在化学上,我们用符号 Z X 来表示一个质量数为 A,质子数为中子 N 个=(AZ)个A 原子核 质子 Z 个原子 ZX Z 的详细的X 原子;核外电子Z 个(二)核素 核素:把具有肯定数目的质子和肯定数目的中子的一种原子称为核素;一种原子即为一种核素;同位素:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子互称为同位素;或:同一种元素的不同核素间互称为同位素;()两 同:质子数相同、同一元素()两不同:中子数不同、质量数不同()属于同一种元素的不同种原子 其次节 元素周期律 一.原子核外电子的排布 在多个电子的原子里,核外电子是分层运动的,又叫电子分层排布;2、核外电子的排布规律(1)核外电子总
8、是尽先排布在能量低的电子层,然后由里向外,依次排布;能量最低原理 ;(2)各电子层最多容纳的电子数是2n2(n 表示电子层)2 个);次外层电子数目不超过18 个;(3)最外层电子数不超过8 个( K 层是最外层时,最多不超过倒数第三层不超过32 个;二元素周期律:、核外电子层排布的周期性变化每周期最外层电子数:从 1-8 (K 层由 12)、原子半径呈周期性的变化:每周期原子半径:逐步增大3、主要化合价:每周期最高正化合价:每周期负化合价:4、元素的金属性和非金属性呈周期性的变化;同周期元素金属性和非金属性的递变性:() Na + 2H 2O 2NaOH + H 2 简洁 2 + H 2 (
9、较难)Mg + 2 H 2O 2MgOH 金属性: Na Mg 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - ) Mg + 2HCl MgCl 2+ H 2 简洁 2Al + 6 HCl 2AlCl 3 +3H 2 (较难)金属性Na Mg Al 金属性: Mg Al 依据 1、2 得出:()碱性 NaOH MgOH 2 AlOH 3 金属性:金属性Na Mg AlNa Mg Al 金属性逐步减弱()结论:Si P S Cl 生成的氢化物越来越稳固单质与2的反应越来越简洁最高价氧化物对应水化物的酸性逐步增强 故:非金属性逐步增强
10、;Na Mg Al Si P S Cl 金属性逐步减弱,非金属性逐步增强 同周期从左到右,金属性逐步减弱,非金属性逐步增强()随着原子序数的递增,元素的核外电子排布、主要化合价、金属性和非金属性都出现周期性的 变化规律,这一规律叫做元素周期律;总结:元素周期律:元素的性质随着原子序数的递增而呈周期性的变化的规律;实质:元素原子的核外电子排布周期性变化的必定结果;四、同周期、同主族金属性、非金属性的变化规律是:1. 周期表中金属性、非金属性之间没有严格的界线;在分界线邻近的元素具有金属性又具有非金属 性;2. 金属性最强的在周期表的左下角是,Cs;非金属性最强的在周期表的右上角,是;3.元素化合
11、价与元素在周期表中位置的关系;元素的最高正价等于主族序数;特:F 无正价,非金属除 H 外不能形成简洁离子;主族元素的最高正价数与最低负价的肯定值之和等于 8. 4元素周期表和元素周期律应用在周期表中的左上角邻近探究研制农药的材料;半导体材料:在金属与非金属的分界线邻近的元素中查找;在过渡元素中查找优良的催化剂和耐高温、耐腐蚀的合金材料;5. 元素周期表中元素性质的递变规律名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 同 周 期(从左到右)同 主 族(从上到下)原子半径逐步减小逐步增大电子层排布电子层数相同电子层数递增最外层电子
12、数递增最外层电子数相同失电子才能逐步减弱逐步增强得电子才能逐步增强逐步减弱金属性逐步减弱逐步增强非金属性逐步增强逐步减弱主要化合价最高正价( 1 7)最高正价= 族序数非金属负价= ( 8族非金属负价= ( 8族最高氧化物的序数)序数)酸性逐步增强酸性逐步减弱酸性对应水化物的碱性逐步减弱碱性逐步增强碱性非金属气态氢形成由难 易形成由易 难化物的形成难易、 稳稳固性逐步增强稳固性逐步减弱定性第三节 化学键一离子键离子键:阴阳离子之间猛烈的相互作用叫做离子键;相互作用:静电作用(包含吸引和排斥)注:(1)成键微粒:阴阳离子间(2)成键本质:阴、阳离子间的静性作用(3)成键缘由:电子得失(4)形成规
13、律:活泼金属和活泼非金属化合时形成离子键离子化合物:像 NaCl 这种由离子构成的化合物叫做离子化合物;(1)活泼金属与活泼非金属形成的化合物;如NaCl 、Na 2O、K 2S 等(2)强碱:如 NaOH 、KOH 、BaOH 2、CaOH2等(3)大多数盐:如 Na 2CO 3、BaSO4 (4)铵盐:如 NH 4Cl 小结:一般含金属元素的物质化合物 铵盐;(一般规律)留意:(1)酸不是离子化合物;(2)离子键只存在离子化合物中,离子化合物中肯定含有离子键;、电子式电子式:在元素符号四周用小黑点或 来表示原子的最外层电子(价电子)的式子叫电子式;用电子式表示离子化合物形成过程:名师归纳总
14、结 (1)离子须标明电荷数;(2)相同的原子可以合并写,相同的离子要单个写;(3)阴离子要用第 5 页,共 8 页方括号括起;(4)不能把“ ” 写成“ ”; (5)用箭头标明电子转移方向也可不标 ;- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 二共价键1共价键:原子间通过共用电子对所形成的相互作用叫做共价键;用电子式表示 HCl 的形成过程:注:(1)成键微粒:原子(2)成键实质:静电作用(3)成键缘由:共用电子对(4)形成规律:非金属元素形成的单质或化合物形成共价键共价化合物:以共用电子对形成分子的化合物叫做共价化合物;化合物离子化合物化合物中不是离子化合物就
15、是共价化合物共价化合物共价键的存在:非金属单质: H 2、X 2 、 2 等(稀有气体除外)共价化合物: H 2O、 CO 2 、SiO2、 H 2S 等复杂离子化合物:强碱、铵盐、含氧酸盐共价键的分类:非极性键:在同种元素的原子间形成的共价键为非极性键;共用电子对不发生偏移;极性键:在不同种元素的原子间形成的共价键为极性键;共用电子对偏向吸引才能强的一方;三电子式:定义:在元素符号四周用小黑点 原子的电子式:阴阳离子的电子式:或 来表示原子的最外层电子(价电子)的式子叫电子式;()阳离子简洁阳离子:离子符号即为电子式,如Na+、Mg2等()阴离子复杂阳离子: 如 NH 4+ 电子式:简洁阴离
16、子:、复杂阴离子:物质的电子式:离子的电子式 :阳离子的电子式一般用它的离子符号表示;在阴离子或原子团外加方括弧,并在方括 弧的右上角标出离子所带电荷的电性和电量;分子或共价化合物电子式,正确标出共用电子对数目;名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 离子化合价电子式,阳离子的外层电子不再标出,只在元素符号右上角标出正电荷,而阴离子就要标出外层电子,并加上方括号,在右上角标出负电荷;阴离子电荷总数与阳离子 用电子式表示形成过程:用电子式表示单质分子或共价化合物的形成过程用电子式表示离子化合物的形成过程四、分子间作用力和氢键
17、1、分子间作用力 定义:把分子集合在一起的作用力,又称范德华力;特点:分子间作用力比化学键弱得多;影响物质的熔点、沸点、溶解性等物理性质;只存在于由共价键形成的多数共价化合物和绝大多数气态非金属单质分子,及稀有气体分子之间;但像二氧化硅、金刚石等由共价键形成的物质的微粒之间不存在分子间作用力;变化规律:一般来说,对于组成和结构相像的物质,相对分子质量越大,分子间作用力越大,物质的熔 沸点也越高;例如,熔沸点:I 2 Br 2Cl 2F2;2、氢键 定义:分子间存在着一种比分子间作用力稍强的相互作用;名师归纳总结 形成条件:除H 原子外,形成氢键的原子通常是N、 O、 F;第 7 页,共 8 页
18、- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 存在作用:氢键存在广泛,如 H 2O、NH 3、 HF 等;分子间氢键会使物质的熔点和沸点上升;五、化学反应的实质:一个化学反应的过程,本质上就是旧化学键的断裂和新化学键的形成过程;离子键、共价键与离子化合物、共价化合物的关系提高篇:一、化学键与物质类别关系规律1、只含非极性键的物质:同种非金属元素构成的单质,如:I 2、N2、P4、金刚石、晶体硅等;2、只含有极性键的物质:一般是不同非金属元素构成的共价化合物、如:HCl 、NH 3、 SiO2、CS2等;3、既有极性键又有非极性键的物质:如:H 2O2、 C2H 2、CH3CH 3、C6H 6等;4、只含有离子键的物质:活泼非金属与活泼金属元素形成的化合物,如:Na 2S、NaH 、K 2O 、CsCl 等;5、既有离子键又有非极性键的物质;如:Na2O2、Na2S2、CaC2等;6、既有离子键又有极性键的物质,如 NaOH 等;7、由离子键、共价键、配位键构成的物质,如:NH 4Cl 等;8、由强极性键构成但又不是强电解质的物质;如 HF 等;9、无化学键的物质:稀有气体;名师归纳总结 10、离子化合物中并不存在单个的分子,例如:NaCl,并不存在NaCl 分子;第 8 页,共 8 页- - - - - - -