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2011年高一下学期苏教版化学必修2期末复习纲要(专题1-4)

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  • 2011年高一下学期苏教版化学必修2期末复习纲要(专题1-4)
    专题1 微观结构与物质的多样性
    一、核外电子排布与周期性
    (1).原子结构
    1、原子的质量主要集中在原子核上。
    2、质子和中子的相对质量都近似为1,电子的质量可忽略。
    3、原子序数 = 核电核数 = 质子数 = 核外电子数
    4、质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)
    5、在化学上,我们用符号 X来表示一个质量数为A,质子数为Z的具体的X原子。如:的质子数与质量数,中子数,电子数之间的关系

     

    6、核素:把具有一定数目的质子和一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。
    7、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间互称为同位素。
    ①两 同:质子数相同、同一元素
    ②两不同:中子数不同、质量数不同
    ③属于同一种元素的不同种原子
    (2).原子核外电子的排布
    1、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。
     
       电子总是尽先排布在能量最低的电子层里。
    2、核外电子的排布规律
    ①各电子层最多容纳的电子数是2n2(n表示电子层)
    ②最外层电子数不超过8个(K层是最外层时,最多不超过2个);次外层电子数目不超过18个;倒数第三层不超过32个。
    ③核外电子总是尽先排布在能量最低的电子层,然后由里向外从能量低的电子层逐步向能量高的电子层排布。
    二.、元素周期律
    (1)元素周期律(重点)
    1.核外电子层排布:
    随着原子序数的递增,每隔一定数目的元素,会重复出现原子“最外层电子从_______个递增到_________个的情况(K层由1-2)而达到结构的变化规律。
    2.最高正化合价和最低负化合价:
    随着原子序数的递增,每隔一定数目的元素,会重复出现原子最高价由
    +1     +7,中部出现负价,由-4     -1 的变化规律。
    ①O、F无正价,金属无负价
    ②最高正化合价:+1→+7   最低负化合价:-4→-1→0
    ③最高正化合价=最外层电子数=主族序数
    ④最高正化合价+∣最低负化合价∣=________
    3.元素金属性和非金属性的递变
    A. 元素的金属性和非金属性强弱的的判断依据(难点)
    a. 单质与水或酸反应置换氢的难易或与氢化合的难易及气态氢化物的稳定性
    b. 最高价氧化物的水化物的碱性或酸性强弱
    c. 单质的还原性或氧化性的强弱
                (注意:单质与相应离子的性质的变化规律相反)
    B. 第三周期元素的变化规律和碱金属族元素的变化规律(包括物理、化学性质)
    1.2Na + 2H2O =2NaOH  + H2 ↑  (容易)  Mg + 2 H2O  2Mg(OH)2  + H2 ↑(较难)
         金属性:Na > Mg
    2.Mg + 2HCl =MgCl2  + H2 ↑    (容易)      2Al + 6 HCl = 2AlCl3  +3H2 ↑(较难)
        金属性:Mg > Al              根据1、2得出: 金属性 Na > Mg > Al
    3.碱性 NaOH > Mg(OH)2> Al(OH)3        金属性:金属性 Na > Mg > Al
            Na   Mg   Al  
      金属性逐渐减弱
    4.结论: Si   P   S   Cl  
        单质与H2的反应越来越容易          生成的氢化物越来越稳定
       最高价氧化物对应水化物的酸性逐渐增强
       故:非金属性逐渐增强。
    Na   Mg   Al  Si   P   S   Cl 
       金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强
    同周期从左到右,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强
    5.卤族元素的变化规律(包括物理、化学性质):
    ①.原子结构 相似性:最外层电子数相同,都为_________个
    递变性:从上到下,随着核电核数的增大,电子层数增多
    ②.卤素单质物理性质的递变性:(从F2到I2)
     (1)卤素单质的颜色逐渐加深;(2)密度逐渐增大;(3)单质的熔、沸点升高
    ③.卤素单质与氢气的反应: X2   + H2 = 2 HX

    卤素单质与H2 的剧烈程度:依次减弱 ;生成的氢化物的稳定性:依次减弱
    ④.卤素单质间的置换
    2NaBr +Cl2 =2NaCl + Br2  氧化性:Cl2________Br2 ; 还原性:Cl-_____Br-
        2NaI +Cl2 =2NaCl + I2    氧化性:Cl2_______I2 ;   还原性:Cl-_____I-
    2NaI +Br2 =2NaBr + I2    氧化性:Br2_______I2 ;   还原性:Br-______I-
      结论:  
    单质的氧化性:依次减弱,对于阴离子的还原性:依次增强
    同主族从上到下,随着核电核数的增加,电子层数逐渐增多,原子核对最外层电子的引力逐渐________,原子得电子的能力________,失电子的能力________,即非金属性逐渐_______,金属性逐渐__________。
    C. 元素性质随周期和同主族的变化规律
          a. 同一周期,从左到右,元素的金属性逐渐变弱
          b. 同一周期,从左到右,元素的非金属性逐渐增强
          c. 同一主族,从上到下,元素的金属性逐渐增强
          d. 同一主族,从上到下,元素的非金属性逐渐减弱
    6.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呈现周期性的变化规律,这一规律叫做元素周期律。
    (2)元素周期表的结构
    A. 周期序数=电子层数B. 原子序数=质子数
    C. 主族序数=最外层电子数=元素的最高正价数
    D. 主族非金属元素的负化合价数=8-主族序数  E. 周期表结构
    短周期(第1、2、3周期)
              周期:7个(共七个横行) 
                              长周期(第4、5、6、7周期)
                           主族7个:ⅠA-ⅦA
                                 副族7个:IB-ⅦB
                           第Ⅷ族1个(3个纵行)
                        零族(1个)稀有气体元素
    (3).元素周期表和元素周期律对我们的指导作用
    1. 周期表中金属性、非金属性之间没有严格的界线。在分界线附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F。
    3. 微粒半径大小的比较规律: a. 原子与原子     b. 原子与其离子   c. 电子层结构相同的离
    (4)元素周期律的应用(重难点)
     A. 原子结构和元素性质的关系:“位,构,性”三者之间的关系
               a. 原子结构决定元素在元素周期表中的位置
               b. 原子结构决定元素的化学性质
     

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