0  337409  337417  337423  337427  337433  337435  337439  337445  337447  337453  337459  337463  337465  337469  337475  337477  337483  337487  337489  337493  337495  337499  337501  337503  337504  337505  337507  337508  337509  337511  337513  337517  337519  337523  337525  337529  337535  337537  337543  337547  337549  337553  337559  337565  337567  337573  337577  337579  337585  337589  337595  337603  447090 

7.电子式

(1)写出下列物质的电子式:H2  Cl2  N2  HCl H2O    CO2  NH3  CH4    NaCl  MgCl2NaOH  Na+  

用电子式表示下列物质的形成过程:

HCl :                   (2)NaCl:                   

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5.元素周期表   短周期 1、2、3

      周期  长周期4、5、6

(1)结构    不完全周期7

        主族 ⅠA-ⅦA

    族  副族ⅠB-ⅦB

        第Ⅷ族 8、9、10   0族 惰性气体

(2)周期序数  =  电子层数  主族序数  =  原子最外层电子数

(3)每一周期从左向右,原子半径逐渐 减小;主要化合价从 +1-  +7(F、O无正价),金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强。

每一主族从上到下右,原子半径逐渐增大 ;金属性逐渐增强 ,非金属性逐渐减弱。

含有离子键的一定是离子化合物
 
6.化学键:物质中直接相邻的原子或离子之间强烈的相互作用。

(1)离子键:使带相反电荷的阴、阳离子结合的相互作用。

离子化合物:阴、阳离子通过静电作用相成的化合物。

离子键:活泼的金属与活泼的非金属相化合,一般形成离子键(AlCl3形成共价键)。

(1)共价键:原子之间通过共用电子对所形成的强烈的相互作用 。

   共价化合物:通过共用电子对所形成的化合物。

    非极性键:相同的非金属元素之间; 极性键 不同的非金属元素之间。

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4.元素周期律:元素的性质随着原子核电荷数的递增而呈现周期性变化的规律。

元素周期律是元素核外电子排布随元素核电荷数的递增的必然结果。

(1)随着原子核电荷数的递增原子的最外层电子电子排布呈现周期性变化,除1、2号元素外,最外层电子层上的电子重复出现1递增8的变化。

(2)随着原子核电荷数的递增原子半径呈现周期性变化。

同周期元素,从左到右,原子半径 减小 ,如:Na  Mg  Al  Si  P  S  Cl;C  N  O  F

(3)随着原子核电荷数的递增元素的主要化合价呈现周期性变化,同周期最高正化合价从左到右逐渐增加,最低负价的绝对值逐渐减小。

元素的最高正化合价=原子的  最外层电子数  ;最高正化合价与负化合价的绝对值之和=8。

(4)随着原子核电荷数的递增元素的金属性和非金属性呈现周期性变化。

同周期,从左到右 元素的金属性逐渐减弱,元素的非金属性逐渐增强。

Na   Mg   Al   Si   P   S   Cl      金属性:Na>Mg>Al

金属性逐渐减弱       非金属性逐渐增强      非金属性:Cl>S>P>Si,

(5)①元素的金属性越强,最高价氧化物对应的水化物(氢氧化物)碱性越 强,反之也如此。金属性:Na>Mg>Al,氢氧化物碱性强弱为NaOH > Mg(OH)2> Al(OH)3。

②元素的非金属性越强,最高价氧化物对应的水化物(含氧酸)酸性越 强 ,反之也如此。

非金属性:Si <P< S< Cl,H3PO4是  弱 酸,H2SO4是 强 酸, HClO4是最强酸;H3PO4 <H2SO4<HClO4;元素的非金属性越强,形成的氢化物越 稳定;氢化物的稳定性为SiH4<PH3<H2S<HCl。

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3.1-18号元素的原子结构示意图

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2.核外电子排布规律:

① 最外层最多只能容纳8个电子(氦原子是 2  个);②次外层最多只能容纳 18  个电子;

③ 倒数第三层最多只能容纳  32 个电子;④ 每个电子层最多只能容纳  2n2  个电子。

另外,电子总是尽先排布在能量最低的电子层里。

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1.元素:含有相同质子数同一类原子总称。 

 核素:含有一定数目质子与中子的原子。

  同位素:含有同质子数不同中子数的同一种元素的不同原子互称。

  质量数:质子数与中子数之和。

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4、硝酸的制备与性质 

工业制取:(1)氨在催化剂的作用下与氧气发生反应,生成NO

4NH3 + 5O2  4 NO+6 H2O

     (2)NO与氧气反应生成NO2    2NO+O2= 2NO2

     (3)用水吸收NO2生成硝酸  3NO2 + H2O = 2HNO3+NO

性质:Cu + 4HNO3(浓)=== Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O 

3Cu + 8HNO3(稀)=Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O

C+ 4HNO3(浓)=== CO2↑+2NO2↑+2H2O

 

NH3
 
N2
 
NO
 
NO2
 
HNO3
 
 

NH4NO3
 
        化学2

专题五  原子结构与周期表

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3、铵盐:铵盐易溶解于水

(1)受热易分解 NH4ClNH3↑+HCl↑  NH4HCO3 NH3↑+H2O+CO2↑ 

(2)铵盐与碱反应放出氨气(用于实验室制氨气及NH4+的检验)

NH4Cl+NaOHNaCl+NH3↑+H2O

 ★NH4+ 检验:加入NaOH加热产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。

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2、氨气的性质(唯一显碱性的气体)

(1)与水反应

氨溶于水时,大部分氨分子和水形成一水合氨,NH3·H2O不稳定,受热分解为氨气和水。

NH3+H2ONH3·H2ONH4++OH-    NH3·H2O  NH3↑+H2O

氨水成分:分子:NH3 、H2O、NH3·H2O;  离子:NH4+ 、 OH-  、 少量H+。

氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。

(2)氨可以与酸(硫酸,硝酸,盐酸)反应生成盐

NH3+HCl=NH4Cl (白烟),NH3+HNO3=NH4 NO3(白烟),NH3+H+=NH4+。

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1、N2 :电子式:   N2含有三键所以比较稳定

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