2019年高考化学中等生百日捷进提升系列专题2.6物质结构、元素周期表和元素周期律基础练测.doc
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1、1专题 2.6 物质结构、元素周期表和元素周期律考纲解读1、了解元素、核素和同位素的含义。2、了解原子的构成。了解原子序数、核电荷数、质子数、中子数、核外电子数以及它们之间的相互关系。3、了解原子核外电子排布规律。4、掌握元素周期律的实质。了解元素周期表(长式)的结构(周期、族)及其应用。 5、以第 3 周期为例,掌握同一周期内元素性质的递变规律与原子结构的关系。 6、以A 和A 族为例,掌握同一主族内元素性质递变规律 与原子结构的关系。 7、了解金属、非金属元素在周期表中的位置及其性质递变规律。8、了解化学键的定义。了解离子键、共价键的形成。考点探究高考对本讲内容的考查空间很大,知识面很广,
2、主要考查原子结构中各种微粒关系,结合原子结构图式进行分析判断和简单计算,对 118 号元素原子结构的考查是重点,注意规律和结论的应用。其次以元素化合物为载体,综合应用元素周期表和元素周期律,可集判断、实验、计算于一体。题型稳定。另外高考对化学键的考查主要是围绕电子式正误判断、化学键与物质类别和性质的关系两方面进行、题目基础性强,一般不独立命题。通常为选择题的一个选项和基础填空。和 2016 年大纲相比,该考点几乎没有变化,但在题目的设置上回有所变化,例如 2016 年就将元素周期律和元素推断与无机框图题、有机题联系在一起,也是 一种新的尝试,预计 2019 年还是会保持稳定的基础上在形式上发生
3、变化。 2019 年预计以短周期元素原子或离子结构特征及核外电子排布规律为背景,考查原子结构、元素周期律和常见物质的相关性质;以“残缺的”元素周期表或元素性质的递变规律为切人点,考查元素的“位一构一性”关系;结合元素化合物和化学反应原理等基础知识,采用框图推断或文字叙述形式,考查元素推断、无素规律的综合运用。知识梳理一、原子结构相关的四“量”比较原子质量 原子的相对原子质量 元素的相对原子质量 质量数定义指某元素某种核素的一个原子的真实质量一个原子的真实质量与一个126C原子质量的 1/12 的比值该元素各种核素原子的相对原子质量与其在自然界中所占原子个数百分比的 乘积之和一个原子核内质子数与
4、中子数的和2实例一个168O原子的质量是 2.6571026 kg168的相对原子质量约为16Mr Mr1a% Mr2b%(其中a% b%1)18O的质量数为 18二、用特征电子层结构与常见等电子微粒1、120 号元素的特殊的电子层结构(1)最外层有 1 个电子的元素:H、Li、Na、K;(2)最外层电子数等于次外层电子数的元素:Be、Ar;(3)最外层电子数是次外层电子数 2 倍的元素:C;(4)最外层电子数是次外层电子数 3 倍的元素:O;(5)最外层电子数是内层电子数总数一半的元素:Li、P;(6)最外层电子数是次外层电子数 4 倍的元素:Ne;(7)次外层电子数是最外层电子数 2 倍的
5、元素:Li、Si;(8)次外层电子数是其他各层电子总数 2 倍的元素:Li、Mg;(9)次外层电子数与其他各层电子总数相等的元素 Be、S;(10)电子层数与最外层电子数相等的元素:H、Be、Al。2、核外电子相等的微粒(1)电子”的微粒分子 离子一核 18 电子 ArK 、Ca 2 、Cl 、S2二核 18 电子 F2、HCl O 、HS 22三核 18 电子 H2S四核 18 电子 PH3、H 2O2五核 18 电子SiH4、CH 3F、NH 2OH六核 18 电子 N2H4、CH 3OH其他微粒 C2H6、CH 3NH2 N2H5 、N 2H62(2)电子数的微粒“10 电子”的微粒:C
6、H 4、NH 3、H 2O、HF、Ne、NH 4 、H 3O 、OH 、O 2 、F 、Na 、Mg 2 、Al 3 等。“9 电子”的微粒:F、OH、NH 2、CH 3(取代基)。3“14 电子”的微粒:Si、N 2、CO、C 2H2。“2 电子”的微粒:He、H 、Li 、Be 2 、H 2。三、元素金属性和非金属性的比较方法本质 原子越易失去电子,金属性就越强 同周期从左到右金属性减弱;同主族从上到下金属性增强。在金属活动性顺序表中越靠前,金属性越强单质与水或与非氧化性酸反应置换出氢气越剧烈,金属性越强单质还原性越强或阳离子氧化性越弱,金属性越强最高价氧化物对应水化物的碱性越强,金属性越
7、强若 Xn YXY m ,则 Y 比 X 金属性强元素金属性比 较判断依据电化学原理:不同金属形成原电池时,通常作负极的金属性强;在电解池中的惰性电极上,先析出的金属性弱。 本质 原子越易得到电子,非金属性就越强同周期从左到右非金属性增强;同主族从上到下非金属性减弱单质与 H2化合越容易,形成的气态氢化物越稳定,非金属性越强单质氧化性越强,阴离子还原性越弱,非金属性越强最高价氧化物的水化物酸性越强,非金属性越强元素金属性比较判断依据若 An B B m A,则 B 比 A 非金属性强四、微粒半径大小比较的常用规律(1)同周期元素的微粒:同周期元素的原子或最高价阳离子或最低价阴离子半径随核电荷数
8、增大而逐渐减小(稀有气体元素除外),如 NaMgAlSi,Na Mg 2 Al 3 ,S 2 Cl 。(2)同主族元 素的微粒:同主族元素的原子或离子半径随核电荷数增大而逐渐增大,如LiNaK,Li Na K 。(3)电子层结构相同的微粒:电子层结构相同(核外电子排布相同)的离子半径(包括阴、阳离子)随核电荷数的增加而减小,如 O2 F Na Mg 2 Al 3 。(4)同种元素形成的微粒:同种元素原子形成的微粒电子数越多,半径越大。如Fe3 Fe 2 Fe,H HH 。(5)电子数和核电荷数都不同的,可通过一种参照物进行比较如比较 A13+与 S2 的半径大小,可找出4与 A13+电子数相同
9、的 O2 进行比较,A1 3+O 2 ,且 O2 S 2 ,故 A13+S 2 。五、 “位构性”的综合判断与应用1、由原子序数确定元素位置的规律:只要记住了稀有气体元素的原子序数(He2、Ne10、Ar18、Kr36、Xe54、Rn86),就可由主族元素的原子序数推出主族元素的位置。(1)若比相应的稀有气体元素多 1 或 2,则应处在下周期的第A 族或第A 族,如 88 号元素:88862,则应在第七周期第A 族;(2)若比相应的稀有气体元素少 15 时,则应处在同周期的第A 族第A 族,如 84 号元素应在第六周期第A 族;(3)若预测新元素,可与未发现的稀有气体元素(118 号)比较,按
10、上述方法推测知:114 号元素应为第七周期第A 族。2、性质与位置互推问题是解题的关键:熟悉元素周期表中同周期、同主族元素性质的递变规律,主要包括:(1)元素的金属性、非金属性。(2)气态氢化物的稳定性。(3)最高价氧化物对应水化物的酸碱性。(4)金属与 H2O 或酸反应的难易程度。3、结构和性质的互推问题是解题的要素(1)最外层电子数是决定元素原子的氧化性和还原性的主要原因。(2)原子半径决定了元素单质的性质;离子半径决定了元素组成化合物的性质。(3)同主族元素最外层电子数相同,性质相似。(4)判断元素金属性和非金属性的方法。六、化学键与物质类别1、离子键和共价键的比较比较 离子键 共价键成
11、键条件活泼金属原子与活泼非金属原子之间相互作用非金属元素原子(可相同,可不同)之间的相互作用成键微粒 阴、阳离子 原子成键实质 静电作用 静电作用分类 共用电子对不发生偏移的是非极性键,共用电子对发生偏5移的是极性键存在 离子化合物中 大多数非金属单质、共价化合物、部分离子化合物中实例 Na2O、Na 2CO3、NH 4Cl、NaOH O2、CO 2、H 2SO4、NaOH、Na 2O2、Na 2CO32、化学键与物质类别的关系举例(1)只含共价键的物质只含非极性共价键的物质:同种非金属元素构成的单质,如 I2、N 2、P 4、金刚石、晶体硅等。只含极性键的物质:不同种非金属元素构成的共价化合
12、物,如 HCl、NH 3、SiO 2、CS 2等。既有极性键又有非极性键的物质:如 H2O2、N 2H4、C 2H2、CH 3CH3、C 6H6(苯)等。(2)只含有离子键的物质:活泼非金属元素与活泼金属元素形成的化合物,如 Na2S、CsCl、K 2O 等。(3)既含有离子键又含有共价键的物质,如 Na2O2、CaC 2、NH 4Cl、NaOH、Na 2SO4等。(4)无化学键的物质:稀有气体,如氩气、氦气等。七、电子式电子式是表示微粒结构的一种式子,其写法是在元素符号的周围用“”或“”等表示原子或离子的最外层电子,并用 n或 n( n 为正整数)表示离子所带电荷。书写时要注意以下几点:1、
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