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文檔簡介
元素周期表中特殊元素的相對原子半徑和電網絡趨勢XX,aclicktounlimitedpossibilitesYOURLOGO匯報人:XX目錄CONTENTS01單擊輸入目錄標題02元素周期表中的特殊元素03特殊元素的相對原子半徑04特殊元素的電負性和電網絡趨勢05特殊元素在周期表中的位置與性質關系添加章節(jié)標題1元素周期表中的特殊元素2稀有氣體元素稀有氣體元素的電網絡趨勢表現(xiàn)為:原子間主要以共價鍵結合,形成穩(wěn)定的分子結構稀有氣體元素包括:氦、氖、氬、氪、氙、氡稀有氣體元素的相對原子半徑隨著原子序數(shù)的增加而逐漸減小稀有氣體元素在化學性質上表現(xiàn)出惰性,不易與其他元素發(fā)生化學反應過渡金屬元素添加標題添加標題添加標題添加標題特點:具有未填滿的d電子殼層定義:位于元素周期表d區(qū)的元素性質:具有良好的導電性和導熱性應用:廣泛應用于電子、化工、航空航天等領域鑭系和錒系元素鑭系元素:位于元素周期表第57至71族,共15種元素錒系元素:位于元素周期表第90至103族,共15種元素鑭系和錒系元素的共同特點:都是稀土元素,具有相似的化學性質和物理性質鑭系和錒系元素的應用:廣泛應用于電子、化工、冶金、醫(yī)療等領域特殊元素的相對原子半徑3稀有氣體元素的相對原子半徑稀有氣體元素包括氦、氖、氬、氪、氙和氡稀有氣體元素的相對原子半徑隨著原子序數(shù)的增加而逐漸減小稀有氣體元素的原子半徑與其電子層結構有關,電子層越多,原子半徑越大稀有氣體元素的原子半徑與其化學性質有關,原子半徑越大,化學性質越穩(wěn)定過渡金屬元素的相對原子半徑過渡金屬元素包括:鐵、鈷、鎳、銅、鋅等相對原子半徑與電子排布有關,過渡金屬元素的電子排布較為復雜過渡金屬元素的相對原子半徑通常大于主族元素,但小于副族元素過渡金屬元素的相對原子半徑與其在元素周期表中的位置有關,例如鐵的相對原子半徑大于鈷,但小于鎳鑭系和錒系元素的相對原子半徑影響:鑭系元素原子半徑增大,化學性質趨于活潑;錒系元素原子半徑減小,化學性質趨于穩(wěn)定。原因:鑭系元素原子核外電子層數(shù)增加,錒系元素原子核內質子數(shù)增加錒系元素:原子半徑逐漸減小,從Ac到Lr鑭系元素:原子半徑逐漸增大,從La到Lu特殊元素的電負性和電網絡趨勢4稀有氣體元素的電負性和電網絡趨勢電網絡趨勢:稀有氣體元素通常形成單原子分子,因此其電網絡趨勢為單原子分子結構稀有氣體元素:氦、氖、氬、氪、氙、氡電負性:稀有氣體元素的電負性較低,通常在0.5到1.5之間稀有氣體元素的化學性質:由于稀有氣體元素的電負性較低,因此它們與其他元素的化學反應性較低,通常表現(xiàn)出惰性。過渡金屬元素的電負性和電網絡趨勢過渡金屬元素的電負性:隨著原子序數(shù)的增加,電負性逐漸減小過渡金屬元素的電網絡趨勢:隨著原子序數(shù)的增加,電網絡逐漸趨于穩(wěn)定特殊元素的電負性和電網絡趨勢:某些特殊元素如鈧、釔等,其電負性和電網絡趨勢與一般過渡金屬元素有所不同影響因素:電負性和電網絡趨勢受元素所處的化學環(huán)境和原子結構等因素的影響鑭系和錒系元素的電負性和電網絡趨勢鑭系元素:電負性逐漸增大,形成穩(wěn)定的氧化物和氫氧化物錒系元素:電負性逐漸減小,形成穩(wěn)定的氟化物和氯化物鑭系和錒系元素的電網絡趨勢:隨著原子序數(shù)的增加,原子半徑逐漸增大,導致電負性逐漸減小鑭系和錒系元素的化學性質:由于電負性的差異,鑭系元素和錒系元素在化學反應中表現(xiàn)出不同的化學性質特殊元素在周期表中的位置與性質關系5稀有氣體元素的位置與性質關系稀有氣體元素位于周期表右上角稀有氣體元素具有穩(wěn)定的電子結構稀有氣體元素具有較低的電離能稀有氣體元素具有較高的化學惰性稀有氣體元素在自然界中含量較低稀有氣體元素在工業(yè)中有廣泛的應用過渡金屬元素的位置與性質關系過渡金屬元素位于周期表中的d區(qū)過渡金屬元素的原子半徑隨著原子序數(shù)的增加而減小過渡金屬元素的電負性隨著原子序數(shù)的增加而增加過渡金屬元素的金屬性隨著原子序數(shù)的增加而減弱過渡金屬元素的化學活性隨著原子序數(shù)的增加而增強過渡金屬元素的顏色隨著原子序數(shù)的增加而加深鑭系和錒系元素的位置與性質關系添加標題添加標題添加標題添加標題鑭系元素的性質:具有高熔點、高沸點、高導電性、高熱穩(wěn)定性等鑭系元素位于周期表第57-71號,屬于稀土元素錒系元素位于周期表第89-103號,屬于放
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