化学选修三高考知识点复习总结

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1、第一章 原子结构与性质知识点归纳决定整个原子不显电性各层电子数最外层电子数决定主族元素的化学性质原子的电子式原子ZAX原子核质子中子核电荷数决定元素种类决定原子种类质量数近似相对原子质量同位素(两个特性)核外电子电子数电子排布电子层原子结构示意图1原子结构 2位、构、性关系的图解、表解与例析(1)元素在周期表中的位置、元素的性质、元素原子结构之间存在如下关系:元素性质同周期:从左到右递变性同主族:从上到下 相似性 递变性主族:最外层电子数=最高正价=8- 负价原子半径 原子得失最外层电子数 电子的能力位置原子序数=质子数主族序数=最外层电子数周期数=电子层数原子结构(2)元素及化合物性质递变规

2、律表解同周期:从左到右同主族:从上到下核电荷数逐渐增多逐渐增多电子层结构电子层数相同,最外层电子数递增电子层数递增,最外层电子数相同原子核对外层电子的吸引力逐渐增强逐渐减弱主要化合价正价+1到+7 负价-4到-1最高正价等于族序数(F、O除外)元素性质金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强电离能增大,电负性增大金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱,第一电离能逐渐减小,电负性逐渐减小最高价氧化物对应水化物的酸碱性酸性增强碱性减弱酸性减弱碱性增强非金属气态氢化物的形成和热稳定性气态氢化物形成由难到易,稳定性逐渐增强气态氢化物形成由易到难,稳定性逐渐减弱3元素的结构和性质的递变规律随着原子序数递增 原子结构呈

3、周期性变化 原子半径呈周期性变化 元素主要化合价呈周期性变化 元素的金属性与非金属形呈周期性变化 元素原子的第一电离能呈周期性变化 元素的电负性呈周期性变化元素周期律排列原则 按原子序数递增的顺序从左到右排列 将电子层数相同的元素排成一个横行 把最外层电子数相同的元素(个别除外),排成一个纵行周期(7个横行) 短周期(第一、二、三周期) 长周期(第四、五、六周期) 不完全周期(第七周期) 性质递变原子半径主要化合价元素性质金属性强弱判断实验标志非金属性强弱判断实验标志元素周期表族(18个纵行) 主族(第A族第A族共七个) 副族(第B族第B族共七个) 第族(第810纵行) 零族(稀有气体)结构4

4、核外电子构成原理(1)核外电子是分能层排布的,每个能层又分为不同的能级。能层12345KLMNO最多容纳电子数(2n2)28183250离核远近距离原子核由远及近能量具有能量由低及高能级sspspdspdf最多容纳电子数22 62 6 102 6 10 14能量ns(n-2)f(n-1)dnp(2)核外电子排布遵循的三个原理: a能量最低原理 b泡利原理 c洪特规则及洪特规则特例 (3)原子核外电子排布表示式:a原子结构简图 b电子排布式 c轨道表示式 5原子核外电子运动状态的描述:电子云 6确定元素性质的方法 1先推断元素在周期表中的位置。 2一般说,族序数2=本族非金属元素的种数(1 A族

5、 除外)。 3若主族元素族序数为m,周期数为n,则: (1)m/n1时是非金属,m/n越大,非金属性越强;(3)m/n=1时是两性元素。第二章 分子结构与性质复习本质:原子之间形成共用电子对(或电子云重叠)特征:具有方向性和饱和性键特征电子云呈轴对称(如ss键、sp键、pp键)键特征电子云分布的界面对通过键轴的一个平面对称(如pp键)成键方式共价单键键共价双键1个键、1个键共价叁键1个键、2个键规律键能:键能越大,共价键越稳定键长:键长越短,共价键越稳定键角:描述分子空间结构的重要参数用于衡量共价键的稳定性键参数共价键(1)微粒间的相互作用键键按成键电子云的重叠方式极性键非极性键一般共价键配位

6、键离子键共价键金属键按成键原子的电子转移方式化学键范德华力氢键分子间作用力1微粒间的相互作用(2)共价键的知识结构2分子构型与物质性质定义:原子形成分子时,能量相近的轨道混合重新组合成一组新轨道sp杂化sp2杂化sp3杂化分类构型解释:杂化理论sp杂化:直线型sp2杂化:平面三角形sp3杂化:四面体型杂化轨道理论价电子理论实验测定理论推测构型判断分子构型共价键的极性分子空间构型决定因素由非极性键结合而成的分子时非极性分子(O3除外),由极性键组成的非对称型分子一般是极性分子,由极性键组成的完全对称型分子为非极性分子。对于ABn型分子,若中心原子A化合价的绝对值等于该元素所在的主族序数则为非极性

7、分子,否则为非极性分子极性判断相似相溶规则:极性分子构成的物质易溶于极性溶剂,非极性分子构成的物质易溶于非极性溶剂分子极性手性分子:概念手性原子:概念分子概念:由提供孤对电子的配体与接受孤对电子的中心原子以配位键结合而成的化合物外界 内界中心原子配位体配位数组成中心原子空轨道配位体可提供孤对电子形成条件配位数是2时可形成直线型如Ag(NH3)2+配位数是3时可形成平面三角形如HgI3-配位数是4时可形成 四面体ZnCl42- 平面正方形PtCl42-空间结构配合物的结构Zn(NH3)4SO4内界 外界中 配 配心 位 位原 体 数子电离方程式:Zn(NH3)4SO4=Zn(NH3)42+ SO

8、42-配合物3配合物的结构和性质4杂化轨道类型与分子空间构型的关系及常见分子杂化类型一般构型常见分子sp直线型BeCl2、HgCl2、BeH2等sp2平面三角型BF3、BCl3sp3四面体CH4、CCl4、NH3(三角锥)、H2O(V型)dsp2平面正方形ICl4-、XeF4sp3d三角双锥PCl5sp3d2八面体SF6一般来说,一个分子有几个轨道参与杂化就会形成几个能量相同的杂化轨道,形成几个共价键,相应对应一般构型,但如果分子中存在孤对电子或在一定场效应作用下,分子构型会发生变化如NH3、H2O等。另外,具有相同价电子数和相同原子数的分子或离子具有相同空间结构特征。 5价层电子对互斥理论判

9、断共价分子结构的一般规则n=A的价电子数+B的价电子数m2 中心原子的价层电子对数与分子的几何构型有密切联系,对ABm型化合物,A的价层电子对数: 计算时一般说来,价电子数即为最外层电子数,但B为卤素、氢原子时,提供1个价电子;若为氧原子、硫原子则不提供电子;若有成单电子则看成电子对。价层电子对数与几何构型的关系。电子对数234几何构型直线型平面三角形四面体如果价层电子对中有未成键的孤对电子,则几何构型发生相应的变化,用价层电子对理论解释。6,分子类型与轨道类型、空间构型、共价键类型的关系分子类型分子构型键角键的极性分子极性常见物质A非极性分子He、Ne、ArA2直线(对称)形非极性键非极性分

10、子H2、O2、N2AB直线(非对称)形极性键极性分子HX、CO、NOAB2或A2BAB2直线(对称)形1800极性键非极性分子CO2、CS2A2B折线(不对称)形极性键极性分子H2O、H2SAB3正三角(对称)形1200极性键非极性分子BF3 、SO3AB3三角锥(不对称)形极性键极性分子NH3、PCl3AB3正四面体(对称)形109028,极性键非极性分子CH4、CCl47等电子原理等电子原理是指原子数相同、价电子总数相同的分子具有相似的化学键特征,其性质相近。如CO和N2,都为二原子十价电子分子,二者的物理性质如熔点、沸点、水中溶解度等方面都非常接近,但化学性质差异较大,如CO有还原性和可

11、燃性,而N2还原性很弱,且不具有可燃性。等电子原理不只局限于无机物,在有机物中也存在,如苯(C6H6)和硼氮苯(B3N3C6),二者都为十二原子三十价电子分子,其性质相近。8氢键及其对物质性质的影响定义:由于电负性很强的原子形成共价键的氢原子与另一个分子中电负性很强的原子之间形成的作用力分子内氢键:分子间氢键分类属性:氢键不属于化学键,属于一种较弱的作用力,其大小介于范德华和化学键之间对物质性质的影响:(1) 溶质分子和溶剂分子间形成氢键,则溶解度骤增(2) 氢键的存在,使分子的熔沸点升高氢键第三章 晶体结构与性质复习1.认识晶体与非晶体的区别;了解四种晶体的特征.2.理解四种晶体的结构与性质的关系,能根据有关的理论解释晶体的物理性质.3.知道四种晶体的结构粒子、粒子间作用力的区别以及里子粒子间作用对晶体性质的影响。4.学会晶胞所含粒子的数的计算方法。一、晶体的常识1.晶体与非晶体比较 本质差别 性质差别 制法鉴别方法自范性微观结构固定熔点各向异性晶体有呈周期性有序排列有有凝固、凝华、结晶X-衍射实验等非晶体无无序排列无无二、四类晶体的比较晶体类型离子晶体原子晶体分子晶体金属晶体构成微粒阳阴离子原子分子 金属离子和自由电子微粒间作用力肯定有离子键可能有共价键共价键分子间:范德华力分子内:共价键金属键是否有分子存在

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