4.知识规律 A..原子结构与元素周期表关系的规律 (1)电子层数=周期数 (2)最外层电子数=主族序数=最高正价数=价电子数 (3)核内质子数=原子序数 (4)负价绝对值=8-主族序数 (5)原子半径越大.失电子越易.还原性越强.金属性越强.形成的最高价氧化物的相应水化物碱性越强.其离子的氧化性越弱. (6)原子半径越小.得电子越易.氧化性越强.非金属性越强.形成的气态氢化物越稳定.形成最高价氧化物的相应水化物酸性越强.其离子的还原性越弱. B.由原子序数确定元素位置的规律 基本公式:原子序数-区域尾序数=差值.对于18号以前的元素.若0<差值≤7时.元素在下一周期.差值为主族序数,若差值为0.则元素在尾序数所在的周期.一定为零族元素.对于19号以后的元素分三种情况: (1)若差值为1-7时.差值为族序数.位于Ⅷ族左侧. (2)若差值为8.9.10时.为Ⅷ族元素. (3)若差值为11-17时.再减去10最后所得差值.即为Ⅷ族右侧的族序数. C.元素周期表中位置.结构.性质规律 (1)从元素周期表归纳电子排布规律 ①最外层电子数等于或大于3的一定是主族元素. ②最外层有1个或2个电子.则可能是ⅠA.ⅡA族元素又可能是副族或零族元素氦. ③最外层电子数比次外层电子数多的元素一定位于第二周期. ④某元素阴离子最外层电子数与次外层相同.该元素位于第三周期. ⑤电子层结构相同.电性相同.则位于同周期.电性不同.则阳离子位于阴离子的下一周期. (2)从元素周期表归纳元素化合价的规律 ①主族元素的最高正价数等于主族序数.等于主族元素原子的最外层电子数.其中氟无正价.非金属元素除氢外.均不能形成简单阳离子.金属元素不能形成简单阴离子. ②主族元素的最高正价数与最低负价数的绝对值之和为8.绝对值之差为0.2.4.6的主族依次为ⅣA.ⅤA.ⅥA.ⅦA族. ③非金属元素的正价一般相差2.如氯元素正化合价有+7.+5.+3.+1等.某些金属也符合此规律.如锡元素正化合价有+4.+2价 ④短周期正价变化随原子序数递增.同周期有一个+1到+7价的变化,长周期有两个+1到+7价的变化. (3)从元素周期表归纳元素形成单质的状态.形成晶体类型 ①非金属单质最多的周期为第二周期 如B.C.N2.O2.O3.F2等.非金属单质最多的主族为ⅦA族 如F2.Cl2.Br2.I2.At2 等. ②只有非金属单质而无金属单质的主族为ⅦA族. ③常温下呈现气态的单质为H2.O2.F2.Cl2.N2.O3.He.Ne.Ar.Kr.Xe等. ④ 单质的晶体类型主要有金属晶体.分布在周期表梯子线的左下方,原子晶体分布在梯子线的附近,分子晶体分布在梯子线的右上方(N2.O2.F2.Ne). 例1正确答案为:x-m.x+n. 例2.分析 已知B是非金属元素.相差2个电子层的相邻周期的主族元素所形成的离子一定是一个阴离子.且在下一周期.另一个是金属阳离子.在上一周期. Z+m=10+m. Z=28+n. 例3. 分析 一般情况:(1)Ⅲ A Ⅶ A (2)Ⅴ A Ⅶ A 特殊:NH3:m+6.PH3:m+14.SO3:m+8 答案D 分析 根据上题分析可知:①a=b+5形成的物质为PF3.②a+b=8形成的物质为NH3.③a+b=30形成的物质为AlCl3.④a=b+8形成的物质为SO3.故正确答案为D. 例4.分析 一般情况:(1)Ⅱ A Ⅶ A (2)Ⅳ A Ⅵ A 特殊情况为SO2:m+8.NO2:m-1.正确答案C. 分析:①m+n=15形成的是NO2.②m=n+15形成的是H2S.③m=n-5形成的是MgCl2.④m+n=22形成的物质是CS2.因原子个数比为1:2.可以是NO2.也可是H2S.故正确答案为C. 例5.分析 一般情况:(1)Ⅲ A Ⅵ A (2)Ⅴ A Ⅵ A 答案A. 法1 可根据上题的结果直接得出答案为D 法2 奇偶法.对于某种元素一般常见价态是奇数则原子序数是奇数,常见价态是偶数则原子序数是偶数.奇数与奇数或偶数与偶数的加减必为偶数,奇数与偶数的加减必为奇数. 只有求2种元素的原子序数之差时.才能采用奇偶法.否则不能用.因为有些题目.虽然加减数为奇数或偶数.但加减的不一定正确. (5)前18号元素的原子结构的特殊性 ①原子核中无中子的原子:1 H ②最外层有1个电子的元素:H.Li.Na ③最外层有2个电子的元素:Be.Mg.He ④最外层电子数等于次外层电子数的元素:Be.Al ⑤最外层电子数是次外层电子数2倍的元素:C 最外层电子数是次外层电子数3倍的元素:O 外层电子数是次外层电子数4倍的元素:Ne ⑥电子层数与最外层电子数相等的元素:H.Be.A1 ⑦电子总数为最外层电子数2倍的元素:Be ⑧次外层电子数是最外层电子数2倍的元素:S ⑨内层电子数是最外层电子数2倍的元素:Li.P 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(2011?上海)根据元素周期表和元素周期律知识,完成下来填空:
(1)某元素的原子L层电子数比K层电子数多3个,该元素位于元素周期表中第
周期,与该元素同一主族的短周期元素是
P
P

(2)硫元素的非金属性比氯元素的非金属性
(选填“强”、“弱”),能说明这一事实的化学方程式是
Cl2+H2S=2HCl+S↓
Cl2+H2S=2HCl+S↓
(任写一个).
(3)关于氟、钠、镁、氯四种元素的性质递变规律,描述正确的是
cd
cd
(填写编号).
a.原子半径:Na<Cl                   b.离子半径:F-<Mg2+
c.热稳定性:HF>HCl                 d.碱性:NaOH>Mg(OH)2

查看答案和解析>>

根据元素周期表和元素周期律知识,完成下来填空:

(1)某元素的原子L层电子数比K层电子数多3个,该元素位于元素周期表中第   周期,与该元素同一主族的短周期元素是    

(2)硫元素的非金属性比氯元素的非金属性     (选填“强”、“弱”),能说明这一事实的化学方程式是                              (任写一个)。

(3)关于氟、钠、镁、氯四种元素的性质递变规律,描述正确的是     (填写编号)。

(A)、 原子半径:Na<Cl                   (B)、离子半径:F-<Mg2+

(C)、 热稳定性:HF>HCl                 (D)、碱性:NaOH> Mg(OH)2  

 

查看答案和解析>>

根据元素周期表和元素周期律知识,完成下来填空:

(1)某元素的原子L层电子数比K层电子数多3个,该元素位于元素周期表中第   周期,与该元素同一主族的短周期元素是    

(2)硫元素的非金属性比氯元素的非金属性     (选填“强”、“弱”),能说明这一事实的化学方程式是                             (任写一个)。

(3)关于氟、钠、镁、氯四种元素的性质递变规律,描述正确的是     (填写编号)。

(A)、 原子半径:Na<Cl                  (B)、离子半径:F-<Mg2+

(C)、 热稳定性:HF>HCl                (D)、碱性:NaOH> Mg(OH)2  

 

查看答案和解析>>

根据元素周期表和元素周期律知识,完成下来填空:
(1)某元素的原子L层电子数比K层电子数多3个,该元素位于元素周期表中第  周期,与该元素同一主族的短周期元素是    
(2)硫元素的非金属性比氯元素的非金属性    (选填“强”、“弱”),能说明这一事实的化学方程式是                             (任写一个)。
(3)关于氟、钠、镁、氯四种元素的性质递变规律,描述正确的是    (填写编号)。

A.原子半径:Na<ClB.离子半径:F-<Mg2+
C.热稳定性:HF>HClD.碱性:NaOH> Mg(OH)2

查看答案和解析>>

 非金属知识规律总结

【高考导航】

一、非金属元素在周期表中的位置和结构特点

1、除H外,非金属元素均在“阶梯线”的右上方。共有16种非金属元素,其中包括稀有气体元素6种。

2、非金属元素(包括稀有元素)均在主族(零族)。非金属元素一般都有变价。

3、最外层电子数一般≥4(H、B除外)。

4、原子半径比同周期金属半径小(稀有元素除外)。

二、非金属性强弱的判断依据

    元素非金属性的本质是元素的原子吸引电子的能力。试题常通过以下几个方面来比较元素的非金属性:

1、单质跟H2化合难易程度(反应条件,剧烈程度,反应热的大小,生成气态氢化物的稳定性)。

2、最高价氧化物对应水化物的酸性。

3、化合物中元素化合价的正负,如BrCl中,Cl为-1价,Br为+1价,说明非金属性Cl>Br。

4、通过氧化还原反应确定非金属单质的氧化能力,进而比较非金属性。

    需要指出的是,非金属单质的活动性与非金属元素的活动性,有密切的联系,但不是一回事。例如氮元素的非金属性相当强,可是它的单质N2化学性质却不很活泼。单质的化学性质不仅取决于原子结构,而且取决于分子结构和晶体结构。

三、非金属元素的性质及递变规律

1、单质:

(1)结构:除稀有气体外,非金属原子间以共价键结合。非金属单质的成键有明显的规律性。若它处在第N族,每个原子可提供8-N个价电子去和8-N个同种原子形成8-N个共价单键,可简称8-N规则;(H遵循2-N规则)。如ⅦA族单质:x-x;H的共价数为1,H-H,第ⅥA族的S、Se、Te共价单键数为8-6=2,第ⅤA族的P、As共价单键数8-5=3。但第二周期的非金属单质中N2、O2形成多键。

(2)熔沸点与聚集态。它们可以分为三类:

①小分子物质。如:H2、O2、N2、Cl2等,通常为气体,固体为分子晶体。

②多原子分子物质。如P4、S8、As4等,通常为液态或固态。均为分子晶体,但熔、沸点因范德华力较大而比①高,Br2、I2也属此类,一般易挥发或升华。

③原子晶体类单质。如金刚石、晶体硅和硼等,是非金属单质中高熔点“三角区”,通常为难挥发的固体。

(3)导电性:非金属一般属于非导体,金属是良导体,而锗、硅、砷、硒等属于半导体。但半导体与导体不同之处是导电率随温度升高而增大。

(4)化学活性及反应:

  

    ③非金属一般为成酸元素,难以与稀酸反应。 固体非金属能被氧化性酸氧化。

2、氢化物:

(1)气态氢化物性质比较



(2)由于氢键的存在,使得第ⅤA、ⅥA、ⅦA氢化物的熔沸点出现了反常。第ⅤA中:SbH3>NH3>AsH3>PH3;第ⅥA中: H2O>H2Te>H2Se>H2S;第ⅦA中HF>HI>HBr>HCl。

(3)气态氢化物水溶液的酸碱性及与水作用的情况。①HCl、HBr、HI溶于水成酸且都是强酸。②HF、H2S、H2Se、H2Te溶于水成酸且都是弱酸。③NH3溶于水成碱,氨水是弱碱。④PH3、AsH3、CH4与水不反应。⑤SiH4、B2H6与水作用时分解并放出H2

3、非金属氧化物的通性:

(1)许多非金属低价氧化物有毒,如SO2、NO、NO2、CO等,注意不能随便排放于大气中。

(2)非金属氧化物(除SiO2外)大都是分子晶体,熔沸点相差不大。

(3)非金属氧化物大都为酸酐,相应的酸易溶于水,则氧化物易与水化合,反之水化反应难以进行。

(4)不成盐氧化物(如CO、NO)不溶于水,也不与碱反应。虽然NO2能与碱反应生成盐,但NO2不属于酸酐。

4、含氧酸

(1)同周期非金属元素最高价含氧酸从左到右酸性增强。

(2)氧化性:同种元素低价强于高价含氧酸.

如:HClO>HClO3>HClO4(稀)

   H2SO3>H2SO4(稀)

   HNO2>HNO3(稀)

(3)对于同种非金属形成的不同含氧酸,价态越高,酸性越强。其顺序如:HClO4>HClO3>HClO2>HClO,H2SO4>H2SO3

(4)难挥发的H2SO4、H3PO4受热难分解;强氧化性的HNO3、HNO2、HClO见光或受热易分解;非氧化性的H2CO3、H2SO3易分解。强酸可制弱酸,难挥发性酸制挥发性酸。

(5)常见含氧酸的一般性质:

①H2SO4:无色粘稠的油状液体,强酸,沸点高,不挥发,稳定。浓硫酸有吸水性、脱水性和强氧化性。

②H2SO3:仅存在于溶液中,中强酸,不稳定。

③HClO4:在水溶液中相当稳定,最强无机酸,有强氧化性。

④HClO:仅存在于溶液中,是一种弱酸,有强氧化性和漂白性,极不稳定,遇光分解。⑤HNO3:无色液体,强酸,沸点低,易挥发,不稳定,易分解,有强氧化性。

⑥H3PO4:无色晶体,中强酸,难挥发,有吸水性,稳定,属于非氧化性酸。

⑦H2CO3:仅存在于溶液中,弱酸,不稳定。

⑧H2SiO3:白色固体,不溶于水,弱酸,不挥发,加热时可分解。

⑨常见酸的酸性强弱。强酸:HCl、HNO3、H2SO4;中强酸:H2SO3>H3PO4(H3PO4中强偏弱);弱酸:HF>CH3COOH>H2CO3>H2S>HClO>H2SiO3

四、11种无机化学气体的制取和性质(O2、H2、Cl2、CO、NO、SO2、NO2、CO2、H2S、HCl、NH3)。

(1)利用氧化还原反应原理制取的气体有:O2、H2、Cl2、NO、NO2等。

(2)利用复分解制取的气体有:SO2、CO2、H2S、HCl、NH3等。

(3)可用启普发生器制取的气体有:H2、CO2、H2S等。

(4)只能用排气法收集的是:Cl2、SO2、NO2、CO2、H2S、HCl、NH3等。只能用排水法收集的气体是:NO、CO。

(5)使红色石蕊变蓝的气体是NH3;使石灰水变浑浊的气体是SO2和CO2;使品红溶液褪色的气体是SO2和Cl2;使高锰酸钾溶液和溴水褪色的气体有H2S和SO2

(6)臭鸡蛋气味的气体是H2S;刺激性气味的气体有:Cl2、SO2、NO2、HCl、NH3等;毒性气体有:Cl2、CO、NO、SO2、NO2、H2S等。

(7)能在空气中燃烧的气体:H2S、CO、H2

查看答案和解析>>


同步练习册答案