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- 2021-07-02 发布
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第
(1)
问
考查核外电子排布式的书写
第
(2)
问
考查离子的空间构型、配离子中的配位原子
第
(3)
问
考查中心原子的杂化方式、羟基对物质溶解性的影响
第
(4)
问
考查晶胞中原子的数目
第
(1)
问
考查中心原子的杂化方式、离子的空间构型
第
(2)
问
考查核外电子排布式的书写
第
(3)
问
考查等电子体
第
(4)
问
考查化学键类型的判断
第
(5)
问
考查配合物的结构
第
(1)
问
考查核外电子排布式的书写
第
(2)
问
考查中心原子的杂化轨道类型、化学键类型的判断
第
(3)
问
考查元素电负性大小的比较
第
(4)
问
考查氢键对物质熔沸点的影响
第
(5)
问
考查晶体的化学式
第
(1)
问
考查核外电子排布式的书写
第
(2)
问
考查化学键类型的判断
第
(3)
问
考查中心原子的杂化方式
第
(4)
问
考查等电子体
第
(5)
问
考查配合物的结构
能量最低原理
原子核外电子总是先占有能量最低的原子轨道,即
1s
→
2s
→
2p
→
3s
→
3p
→
4s
→
3d
→
4p
→
5s
→
4d
→
5p
→
6s
…
泡利
原理
每个原子轨道上最多只容纳
2
个自旋状态相反的电子
洪特
规则
当电子排布在同一能级的不同轨道时,基态原子中的电子总是优先单独占据一个轨道,而且自旋状态相同
表示方法
举例
电子排布式
Cr
:
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
4s
1
简化表示式
Cu
:
[Ar]
3d
10
4s
1
价电子排布式
Fe
:
3d
6
4s
2
电子排布图
(
或轨道表示式
)
一般规律
同一周期,随着原子序数的增加,元素的第一电离能呈现增大的趋势,稀有气体元素的第一电离能最大,碱金属元素的第一电离能最小
同一主族,随着电子层数的增加,元素的第一电离能逐渐减小
特殊情况
第一电离能的变化与元素原子的核外电子排布有关。通常情况下,当原子核外电子排布在能量相等的轨道上形成全空
(p
0
、
d
0
、
f
0
)
、半满
(p
3
、
d
5
、
f
7
)
和全满
(p
6
、
d
10
、
f
14
)
结构时,原子的能量较低,该元素具有较大的第一电离能
判断元素金
属性的强弱
电离能越小,金属越容易失去电子,金属性越强;反之越弱
判断元素的化合价
如果某元素的
I
n
+
1
≫
I
n
,则该元素的常见化合价为+
n
,如钠元素
I
2
≫
I
1
,所以钠元素的化合价为+
1
分子
(
A
为中心
原子
)
中心原子孤电子对数
中心原子杂化方式
分子构型
示例
AB
2
0
sp
直线形
BeCl
2
、
CO
2
、
HCN
1
sp
2
V
形
SO
2
、
O
3
2
sp
3
V
形
H
2
O
、
H
2
S
AB
3
0
sp
2
平面三角形
BF
3
、
CH
2
O
、
SO
3
1
sp
3
三角锥形
NH
3
、
H
3
O
+
、
PCl
3
AB
4
0
sp
3
正四面体形
CH
4
、
NH
、
SO
化学式
中心原子
杂化方式
分子
的空
间构型
分子的
极性
键的极性
键角
H
2
O
sp
3
V
形
极性
极性
105°
NH
3
sp
3
三角锥形
极性
极性
107°
CO
2
sp
直线形
非极性
极性
180°
CH
4
sp
3
正四面体形
非极性
极性
109°28
′
C
2
H
4
sp
2
平面四边形
非极性
极性、非极性
120°
化学式
中心原子
杂化方式
分子的空
间构型
分子的
极性
键的极性
键角
C
2
H
2
sp
直线形
非极性
极性、非极性
180°
sp
2
平面六边形
非极性
极性、非极性
120°
BF
3
sp
2
平面三角形
非极性
极性
120°
BeCl
2
sp
直线形
非极性
极性
180°
作用力
范德华力
氢键
共价键
作用粒子
分子或原子
(
稀有气体
)
氢原子与氟、氮、氧原子
(
分子内、分子间
)
原子
特征
无方向性、
无饱和性
有方向性、
有饱和性
有方向性、
有饱和性
强度比较
共价键>氢键>范德华力
作用力
范德华力
氢键
共价键
影响
强度
的因素
①
随着分子极性和相对分子质量的增大而增大
②
组成和结构相似的物质,相对分子质量越大,范德华力越大
对于
A—H
…
B—
,
A
、
B
的电负性越大,
B
原子的半径越小,氢键强度越大
成键原子半径越小,键长越短,键能越大,共价键越稳定
对物质性
质的影响
①
影响物质的熔沸点、溶解度等物理性质
②
组成和结构相似的物质,随相对分子质量的增大,物质的熔沸点升高
分子间氢键的存在,使物质的熔沸点升高,在水中的溶解度增大
①
影响分子的稳定性,共价键键能越大,分子稳定性越强
②
影响原子晶体的熔沸点、硬度
物质
MnCl
2
MnS
MnO
熔点
650
℃
1 610
℃
2 800
℃
谢谢观看