了解]元素周期表的发展史

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1、了解了解 元素周期表的发展元素周期表的发展史史一、元素周期表的发展史元素周期表发展史1829年,德国耶那大学的化学年,德国耶那大学的化学教授德贝莱纳教授德贝莱纳(DObereiner)根据元根据元素性质的相似性,提出了素性质的相似性,提出了“三素组三素组”学说。归纳出五个学说。归纳出五个“三素组三素组”:LiNaKCaSrBaPAsSbSSeTeClBrI但是,在当时已发现的但是,在当时已发现的54种元素种元素中却只能把中却只能把15种元素归入种元素归入“三素组三素组”。元素周期表发展史元素周期表发展史 1864年,德国的年,德国的迈尔发表了表了六元六元素表素表,在表中,在表中对于性于性质相似

2、的元素相似的元素六种、六种地六种、六种地进行了分族。行了分族。元素周期表发展史1865年,英国人纽兰兹年,英国人纽兰兹(Newlands)把当时已知的元把当时已知的元素按原子量由小到大的顺序排列,发现每素按原子量由小到大的顺序排列,发现每8种元素之后,种元素之后,会重复出现相似的性质。他把他的发现称为会重复出现相似的性质。他把他的发现称为“八音律八音律”,就象音乐里的八度音程一样。,就象音乐里的八度音程一样。元素周期表发展史1869年,年,门捷列夫捷列夫发表第一表第一张元素周期表元素周期表元素周期表发展史 (1)门捷列夫排列捷列夫排列元素周期表的依据:元素周期表的依据:按按相相对原子原子质量量

3、从小从小到大到大元素性元素性质相似的放在相似的放在同一同一纵行行 (2)意)意义:揭示了化学元素:揭示了化学元素间的内在的内在联系,使其构成了一个完整系,使其构成了一个完整的体系,称的体系,称为化学化学发展史上的重要展史上的重要里程碑之一。里程碑之一。元素周期表发展史 随着科学的随着科学的发展,当原子展,当原子结构的构的奥秘被奥秘被发现以后,周期表中元素排列以后,周期表中元素排列依据依据发生了生了变化,从化,从相相对原子原子质量量改改成了原子的成了原子的核核电荷数荷数。二、二、认识元素周期表元素周期表 1.现行的元素周期表排列依据:行的元素周期表排列依据: 原子的核原子的核电荷数荷数 2.原子

4、序数:按照元素在周期表原子序数:按照元素在周期表中的中的顺序序给元素元素编号,得到原子号,得到原子序数序数原子序数原子序数=核核电荷数荷数=质子数子数=核外核外电子数子数 3.排列方法:排列方法:电子子层数相同的元素,按原子序数数相同的元素,按原子序数递增的增的顺序从左往右排成序从左往右排成横行横行,(,(周期周期)再把再把不同横行中最外层电子数目相同不同横行中最外层电子数目相同的元素,按电子层数递增的顺序从上到的元素,按电子层数递增的顺序从上到下排列成下排列成纵行纵行。(。(族族)121817161514131098765211211111010910810710610510489-1038

5、887121143176541882MLk382LK22K186858483828154535251504936353433323156553837201980797877767574737257-7148474645444342414039302928272625242322211.周期的周期的结构构短周期短周期长周期周期不完全周期不完全周期 在元素周期表中,把电子层数相同在元素周期表中,把电子层数相同的元素,按原子序数递增的顺序从左的元素,按原子序数递增的顺序从左到右排成的一个横行称为一个周期。到右排成的一个横行称为一个周期。元素周期表有元素周期表有 个横行,共有个横行,共有 个个周期。周

6、期。77类别周期序数 起止 元素包括元素种类核外电子层数稀有气体原子序数 短 周 期 1 H-He212 2Li-Ne8210 3 Na-Ar8318 长 周 期 4K-Kr18436 5Rb-Xe18554 6Cs-Rn32686 7Fr-112号26711811010910878777646454428272611211110710610510489-10380797574737257-7148474342414039302925242322218584838281535251504935343332311716151413987658654361810288875655383720191

7、21143176541882MLk382LK22K1IAIIAIIIAIVAVAVIAVIIA0IIIBIVBVBVIBVIIBVIIIIBIIB副族副族(7)VIII族0族族2.族的族的结构构主族主族(7)主族主族主族主族由短周期元素和长周期元素共同组成的族,用符由短周期元素和长周期元素共同组成的族,用符号号A A表示。表示。负族负族负族负族完全由长周期元素共同组成的族,用符号完全由长周期元素共同组成的族,用符号B B表示。表示。0 0族族族族由最外层电子数为由最外层电子数为8 8(HeHe为为2 2)的元素组成的族。)的元素组成的族。第第第第族族族族第第8 8、 9 9、 1010纵行纵行

8、注意:除注意:除注意:除注意:除8 8 8 8、9 9 9 9、10101010三纵行合为一族外,余每一纵三纵行合为一族外,余每一纵三纵行合为一族外,余每一纵三纵行合为一族外,余每一纵行为一族;共行为一族;共行为一族;共行为一族;共18181818个纵行、个纵行、个纵行、个纵行、16161616个族个族个族个族。 分类:分类:别称称: 第第IAIA族(不包括氢)族(不包括氢)碱金属元素碱金属元素 第第IIAIIA族族碱土金属元素碱土金属元素 第第AA族族碳族元素碳族元素 第第A族族氮族元素氮族元素 第第A族族氧族元素氧族元素 第第AA族族卤族元素卤族元素 0 0族族稀有气体元素稀有气体元素3.

9、3.元素周期表中的几个特殊区域元素周期表中的几个特殊区域过渡元素:过渡元素:元素周期表中部从第元素周期表中部从第BB族到第族到第BB族共族共1010个纵行为过渡元素,这些元素全部都是金属,所个纵行为过渡元素,这些元素全部都是金属,所以又把它们叫做过渡金属。以又把它们叫做过渡金属。镧系元素:镧系元素:元素周期表元素周期表第六周期第第六周期第BB族族中中5757号元号元素镧到素镧到7171号元素镥共号元素镥共1515中元素的统称。中元素的统称。锕系元素:锕系元素:元素周期表元素周期表第七周期第第七周期第BB族中族中8989号元号元素锕到素锕到103103号元素铹共号元素铹共1515中元素的统称。中

10、元素的统称。【练习】1.导学案学案 P7 自主自主测评 :第:第2题2.导学案学案 P7 自主自主测评 :第:第5题3.导学案学案 P10 拓展拓展创新:第新:第12题4.判断下列说法是否正确判断下列说法是否正确错,还有错,还有0族元素族元素错,短周期包括错,短周期包括1、2、3周期,共周期,共18种元素种元素正确,过渡元素还全是金属元素正确,过渡元素还全是金属元素(1)短周期元素全是主族元素短周期元素全是主族元素(2)短周期元素共有短周期元素共有20种元素种元素(3)过渡元素全是长周期元素过渡元素全是长周期元素(4)过渡元素全是副族元素过渡元素全是副族元素错,还有第错,还有第VIII族元素族

11、元素例:推算原子序数为例:推算原子序数为6,13的元素在周期表中的位置。的元素在周期表中的位置。【方法方法1】元素原子结构示意图法元素原子结构示意图法此方法常用于原子序数此方法常用于原子序数小于小于18或已知某微粒的核外电或已知某微粒的核外电子排布的元素。子排布的元素。电子层数周期数电子层数周期数最外层电子数主族序数最外层电子数主族序数第第6号元素:号元素:第二周期第第二周期第A族。族。第第13号元素:号元素:第三周期第第三周期第A族。族。本节难点:确定元素在周期表中的位置确定元素在周期表中的位置【方法方法2】相同电子层结构法相同电子层结构法主族元素主族元素的阳离子、阴离子与该层稀有气体具有相

12、同的阳离子、阴离子与该层稀有气体具有相同的结构,则的结构,则阴离子在此稀有气体的前面,阳离子在此阴离子在此稀有气体的前面,阳离子在此稀有气体的下一周期的左边位置稀有气体的下一周期的左边位置。例例1.A+、B2+、C2-、D-具有氩原子相同的电子层结构,具有氩原子相同的电子层结构,写出写出A、B、C、D分别为什么元素及其在周期表中的分别为什么元素及其在周期表中的位置。位置。+182 8 8Ar:A:K B:CaC:S D:Cl【方法方法3】周期表定位法周期表定位法(1)以)以0族族为基准基准给元素定位元素定位(2)确定周期序数)确定周期序数要求牢要求牢记各周期各周期对应的的0族元素的原子序数,从

13、族元素的原子序数,从第第1周期到第周期到第7周期周期0族元素的原子序数依次族元素的原子序数依次为2、10、18、36、54、86、118周期序数周期序数=原子序数相近且小的稀有气体的周期数原子序数相近且小的稀有气体的周期数+1例:判断原子序数为例:判断原子序数为41的元素的周期序数的元素的周期序数41号元素与号元素与36号元素接近,号元素接近,36好元素在第四周好元素在第四周期,所以期,所以41号元素在第五周期。号元素在第五周期。(2)求差)求差值、定族数、定族数用用该元素的原子序数减去与元素的原子序数减去与该原子序数最接近的原子序数最接近的0族元素族元素的原子序数,利用余数,用的原子序数,利

14、用余数,用顺推或倒推法找到它的族序推或倒推法找到它的族序数数a.若若为前五周期元素,前五周期元素,顺推推时,余数等于列数。,余数等于列数。例:例:55号元素,用号元素,用55-54=1,在第,在第1纵行,属于第纵行,属于第A族族例:例:52号元素,用号元素,用52-54=-2,在倒数第,在倒数第3纵行,属于第纵行,属于第A族族b. 当余数小于当余数小于17时,余数,余数为1就在第就在第1列,余数列,余数为2就在第就在第2列;列; 例例56号元素号元素 当余数当余数为3-17就在第就在第3列;列; 当余数大于当余数大于17时,减去没有占其他列数的,减去没有占其他列数的14种元素后,种元素后,余数

15、就是列数。例余数就是列数。例110号元素号元素4、根据每周期元素的种类给元素定位、根据每周期元素的种类给元素定位周期周期序数序数一一二二三三四四五五六六七七元素种类288181832用原子序数减去各周期所含元素种数,到不够用原子序数减去各周期所含元素种数,到不够减时为止,就可确定周期数,余数为元素所在减时为止,就可确定周期数,余数为元素所在的纵行数,根据各总行所对应的族数确定。的纵行数,根据各总行所对应的族数确定。例:例:88号元素:号元素:88-2-8-8-18-18-32=2,周期数,周期数为为6+1=7,第,第2纵行,位置为:第七周期第纵行,位置为:第七周期第A族。族。练习练习推算原子序数为推算原子序数为8,15,34,53,88,82的元素在的元素在周期表中的位置。周期表中的位置。第第8号元素:号元素:8-2=6第二周期第第二周期第A族。族。第第15号元素:号元素:15-10=5第三周期第第三周期第A族。族。第第34号元素:号元素:34-18=16第四周期第第四周期第A族。族。第第53号元素:号元素:53-36=17第五周期第第五周期第A族。族。第第88号元素:号元素:88-86=2第七周期第第七周期第A族。族。第第82号元素:号元素:82-54=28第六周期第第六周期第A族。族。28-14=14The end

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