高一化学必修二知识点总结归纳.docx

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一、原子结构

第一章 物质结构 元素周期律

质子(Z个)

原子核 注意:

中子(N个) 质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)

原子(

AX) 原子序数=核电荷数=质子数=原子的核外电子数

Z

核外电子(Z个)

★熟背前20号元素,熟悉1~20号元素原子核外电子的排布:

H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca

原子核外电子的排布规律:①电子总是尽先排布在能量最低的电子层里;②各电子层最多容纳的电子数是2n2;③最外层电子数不超过8个(K层为最外层不超过2个),次外层不超过18个,倒数第

三层电子数不超过32个。

电子层:一(能量最低) 二 三 四 五 六 七对应表示符号:K L M N O P Q

元素、核素、同位素

元素:具有相同核电荷数的同一类原子的总称。

核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子。

同位素:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子互称为同位素。(对于原子来说)二、元素周期表

编排原则:

①按原子序数递增的顺序从左到右排列

②将电.子.层.数.相.同.的各元素从左到右排成一横.行.。(周期序数=原子的电子层数)

③把最.外.层.电.子.数.相.同.的元素按电子层数递增的顺序从上到下排成一纵.行.。主族序数=原子最外层电子数

结构特点:

核外电子层数 元素种类第一周期 1 2种元素

短周期 第二周期 2 8种元素

周期 第三周期 3 8种元素元 (7个横行) 第四周期 4 18种元素

素 (7个周期) 第五周期 5 18种元素周 长周期 第六周期 6 32种元素

期 第七周期 7 未填满(已有26种元主族:ⅠA~ⅦA共7个主族

族 副族:ⅢB~ⅦB、ⅠB~ⅡB,共7个副族

(18个纵行) 第Ⅷ族:三个纵行,位于ⅦB和ⅠB之间

(16个族) 零族:稀有气体

三、元素周期律

元素周期律:元素的性质(核外电子排布、原子半径、主要化合价、金属性、非金属性)随着核电荷数的递增而呈周期性变化的规律。元素性质的周期性变化实.质.是.元.素.原.子.核.外.电.子.排.布.的.周.期.性.变.化.的必然结果。

第三周期元素Na

第三周期元素

Na

11

Mg

12

Al

13

Si

14

P

15

S

16

Cl

17

Ar

18

氢化物的化学式

与H化合的难易

2

氢化物的稳定性

最高价氧化物的化学式

——

——

——

MgO

SiH

PH

HS

HCl

4

3

2

由难到易

稳定性增强

NaO

2

AlO

23

SiO

2

PO

25

SO

3

ClO

27

最高 (10)化学

NaOH

Al(OH)

HSiO

2 3

HPO

3 4

HSO

2 4

HClO

3

4

电子排布

原子半径

电子层数相同,最外层电子数依次增加

原子半径依次减小

(3)主要化合价

+1

+2

+3 +4 +5 +6

-4 -3 -2

+7

-1

(4)金属性、非金属

金属性减弱,非金属性增加

(5)单质与水或酸置

换难易

冷水

剧烈

热水与

酸快

与酸反 ——

应慢

Mg(OH)

2

(11)

强碱

中强碱

两性氢

弱酸

中强

强酸

很强

氧化物

的酸

水物

(12)

规律

碱性减弱,酸性增强

第ⅠA族碱金属元素:Li Na K Rb Cs Fr (Fr是金属性最强的元素,位于周期表左下方)第ⅦA族卤族元素:F Cl Br I At (F是非金属性最强的元素,位于周期表右上方)

★判断元素金属性和非金属性强弱的方法:

金属性强(弱)——①单质与水或酸反应生成氢气容易(难);②氢氧化物碱性强(弱);

③相互置换反应(强制弱)Fe+CuSO=FeSO+Cu。

4 4

非金属性强(弱)——①单质与氢气易(难)反应;②生成的氢化物稳定(不稳定);③最高价

氧化物的水化物(含氧酸)酸性强(弱);④相互置换反应(强制弱)2NaBr+Cl2=2NaCl+Br2

酸性(含氧酸):H

酸性(含氧酸):HSiO<HPO<HSO<HClO

2 3 3 4 2 4 4

金属性:Na>Mg>Al

与酸或水反应:从易→难

非金属性:Si<P<S<Cl

单质与氢气反应:从难→易

碱性:NaOH>Mg(OH)>Al(OH)

2

3

氢化物稳定性:SiH<PH<HS<HCl

4 3 2

(Ⅱ)同主族比较:

金属性:Li<Na<K<Rb<Cs(碱金属元素)与酸或水反应:从难→易

碱性:LiOH<

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