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文檔簡介
第3節(jié)
原子結(jié)構(gòu)與元素性質(zhì)元素的電負性及其變化規(guī)律
【復(fù)習(xí)】第一電離能的變化規(guī)律,并解釋為什么N的第一電離能大于O的第一電離能【聯(lián)想·質(zhì)疑】電子親和能
思考:第一電離能是原子失電子能力的定量描述,那么原子得電子能力的有如何用定量去描述呢?
電負性是元素的原子在化合物中
的
能力的標(biāo)度。元素的電負性越大,表示其原子在化合物中吸引電子的能力越強。1、電負性的概念:吸引電子二、電負性電負性逐漸
。增大電負性有的趨勢減小電負性最小2、電負性的遞變規(guī)律:
原因?1、同周期從左至右元素的電負性逐漸增大原因:同周期從左至右,電子層數(shù)相同,核電荷數(shù)增大,原子半徑遞減,有效核電荷遞增,對外層電子的吸引能力逐漸增強,因而電負性只增加。2、同一主族中,從上到下,元素的電負性逐漸減小原因:同主族元素從上到下,雖然核電荷數(shù)也增多,但電子層數(shù)增多引起原子半徑增大比較明顯,原子和對外層電子的吸引能力逐漸減弱,元素的電負性值遞減。追根溯源3、電負性的意義
反映了原子間的成鍵能力和成鍵類型規(guī)律一
一般認(rèn)為:電負性
2.0的元素為非金屬元素。電負性
2.0的元素為金屬元素。小于大于
電負性小的元素在化合物中吸引電子的能力
,元素的化合價為
值;電負性大的元素在化合物中吸引電子的能力
,元素的化合價為
值。一般認(rèn)為:如果兩個成鍵元素間的電負性差值大于1.7,他們之間通常形成
鍵如果兩個成鍵元素間的電負性差值小于1.7,他們之間通常形成
鍵離子共價規(guī)律二弱正強規(guī)律三負1.元素電負性的定義2.電負性的變化規(guī)律3.電負性的應(yīng)用課堂小結(jié)1.下列各組元素按電負性由大到小順序排列的是()A.FNOB.OClFC.AsPHD.ClSAsD2.下列哪個系列的排列順序正好是電負性減小的順序()A.KNaLiB.OClHC.AsPHD.三者都是B4.下列不是元素電負性的應(yīng)用的是()A.判斷一種元素是金屬還是非金屬B.判斷化合物中元素化合價的正負C.判斷化學(xué)鍵的類型D.判斷化合物的溶解度D3.電負性差值大的元素之間形成的化學(xué)鍵主要為()A.共價鍵B.離子鍵B5.在下列空格中,填上適當(dāng)?shù)脑胤枴?1)在第3周期中,第一電離能最小的元素是
,第一電離能最大的元素是
;電負性最小的元素是
,電負性最大的元素是
。(2)在元素周期表中,第一電離能最小的元素是
,第一電離能最大的元素是
;電負性最小的元素是
,電負性最大的元素是
。(不考慮放射形元素!)
NaArClNaCsHeCsF6.A、B、C、D四種元素,已知A元素是自然界中含量最多的元素;B元素為金屬元素,已知它的原子核外K、L層上電子數(shù)之和等于M、N層電子數(shù)之和;C元素是第3周期第一電離能最小的元素,D元素在第3周期中電負性最大。(1)試推斷A、B、C、D四種元素的名稱和符號。
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