高中化学必修二教案-1.2元素周期律21-人教版
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元素周期律【学习目标】1.知识与技能:⑴知道同一周期和同一主族元素性质的递变规律;⑵掌握元素金属性和非金属性的比较方法;⑶理解原子结构对元素性质的影响,并能尝试运用这一规律预测元素的性质;⑷掌握元素周期律与元素周期表在实际生活、生产、科研领域中的应用。
2.过程与方法:⑴通过实验探究,总结归纳得到元素性质的递变规律;⑵运用元素性质的递变规律来预测元素的性质,并会设计实验进行证明;⑶能够运用元素周期表,理解位置、结构、性质三者的关系,培养分析与推理能力。
3.情感、态度与价值观:⑴通过对元素周期律的发现的学习,认识量变到质变的规律,认识特殊到一般,再运用一般规律解决实际问题的辩证唯物主义观点;⑵通过对元素周期表的学习,了解化学知识的功能与价值,树立爱科学、用科学、为科学努力学习的品质,提高自身的科学素养。
【学法指导】基础理论的教学模式一般为:提出课题→列出理论研究的要点→应用实验或资料,分析阐述以得出规律性结论→结合新的事实,检验、应用得出的结构。
根据教材的安排以及高一学生的实际情况,关于原子核外电子的排布,只要求学生掌握1~20号元素的原子核外电子的排布,并会十分熟悉的应用。
重点是元素周期律、元素周期表和元素周期律的应用,关于这部分内容的教学可采用问题探究教学模式组织教学过程。
利用问题探究的形式组织学生活动。
§1-2 元素周期律(第1课时)【温故知新】1.(回忆、思考)碱金属元素的单质及其化合物的性质有什么递变规律?它们的性质为什么会存在这样的递变规律?2.(回忆、思考)卤族元素的单质及其化合物的性质有什么递变规律?它们的性质为什么会存在这样的递变规律?3.(回忆、思考)元素的原子是由哪些基本微粒组成的?【设计说明】本节课要探究学习以第三周期元素为例同周期元素性质的变化规律,所以设计第1、2小题,综合本节课的学习可以得出同周期及同主族元素的性质变化规律。
通过上节课的学习发现有的学生竟然不知道原子结构,本节课又要学习原子的核外电子排布,所以设计第3小题进行温故知新。
必修Ⅱ第一章物质结构元素周期律第二节元素周期律(第2课时)一、教材分析:元素周期律是化学的重要理论知识,也是中学化学的重要内容,在本节中,通过学习这部分知识将更加细化,理论性更强,体系更加完整。
学生已经学习了原子的构成、核外电子排布和元素周期表简介等一些基本的物质结构知识,这些内容将为本节的学习奠定了一定的基础。
通过学习,可以使学生对于所学元素化合物等知识进行综合、归纳,从理论上进一步理解,同时,作为理论指导,学生能更好的把无机化学知识系统化、网络化。
本节内容以第三周期为例,通过典型金属和典型非金属的性质递变,引入元素周期律的概念。
二、教学目标:1、知识与技能:(1)掌握元素的金属性和非金属性随原子序数的增递而呈现周期性变化的规律。
(2)通过实验操作,培养学生实验技能和动手操作能力。
2、过程与方法:(1)通过学生的自主探究学习归纳总结元素周期律。
(2)自主探究,通过实验探究,培养学生探究能力。
3、情感、态度与价值观:培养学生辨证唯物主义观点:量变到质变规律。
三、教学重点难点:重点:元素的金属性和非金属性随原子序数的递增而呈现周期性变化的规律。
难点:元素的金属性和非金属性随原子序数的递增而呈现周期性变化的规律,探究能力的培养。
四、学情分析:元素周期律是元素性质呈现周期性变化实质的揭示,也是高中化学的基础理论内容,通过本节的学习,可以使学生对以前学过的知识进行概括、综合、实现由感性认识上升到理性认识。
元素性质的周期性变化可以从资料进行分析而得出结论,所以,要注意激发学生的学习主动性,让学生自己动手进行探究实验(钠、镁、铝元素的化学性质的比较)得出结论,具体来说,对于元素的金属性的周期性变化,可以由学生在分组实验的基础上,观察Na与冷水、Mg与冷水、Mg与沸水、Mg和 Al与同浓度盐酸反应的剧烈程度,根据获得的第一手证据,来推导出结论。
元素的非金属性的周期性变化可以让学生阅读材料自己去分析卡片(Si、P、S、Cl元素的性质事实)资料获取信息或观看实验录像或电脑模拟动画,以获得直观的感性的材料。
课标点击通过对原子结构的初步认识理解元素周期律,初步了解元素周期表和元素周期律的应用。
三维目标知识目标1、初步了解原子组成、结构及原子核外电子排布规律2、掌握元素的金属性和非金属性随原子序数的递增而呈现周期性变化规律3、掌握元素周期表和元素周期律的应用,了解周期表中金属元素、非金属元素分区,掌握元素化合价与元素在周期表中的位置关系能力目标培养观察实验能力、归纳思维能力及分析思维能力,信息搜索和网络学习的能力;情感价值观目标1、培养学生勤于思考、勇于探究的科学品质2、培养学生辨证唯物主义观点3、通过分组进行采集信息资料、展示作品,相互交流、评价,激发学习化学的兴趣,增强团结互助的合作精神。
教学重点1、元素的金属性和非金属性随原子序数的递增而呈现周期性变化的规律,探究能力的培养。
2、“位、构、性”的推导教学难点1、元素的金属性和非金属性随原子序数的递增而呈现周期性变化的规律2、周期表、周期律的应用教学方法元素周期律涉及的知识点有:①原子核外电子的排布;②元素周期律;③元素周期表和元素周期律的应用。
(1)讨论探究:比较适用于知识点①,原子结构的相关知识属于抽象概念,而且中学阶段无法利用实验说明电子排布的规律,笔者认为该部分内容适合老师引导学生阅读、比较、讨论、归纳、总结的教学方法。
(2)试验探究法:第②部分内容值得试验探究,其原因是:元素周期律的知识正是在元素及其化合物知识的基础上建构起来的,学生学习了金属元素Na、Mg、Al、Fe、Cu等的性质和非金属元素Cl、S、N等性质的知识后,有自己的知识基础,并有关于物质共性与个性的知识体验。
有了这样的知识体验,就需要有一个规律加以升华,在这个过程中就需要理论和实践的结合,用实践检验结论,用结论指导实践。
(3)合作交流:适合第③部分内容,有了第一节和本节的前两部分的知识基础,加上本部分内容的相关材料广泛,易于获得,适合学生查阅资料,交流,协作,讨论。
教学过程第一课时[引言]从前面我们所讨论原子结构和元素的性质关系可知,核电荷数不同的碱金属之间及卤族元素之间,在原子结构和性质上都呈现出一定的相似性和递变性,那么,在其他的核电荷数不同的元素之间,是否也存在着某种关系或规律呢?[板书]一、原子核外电子的排布[讲解]科学研究证明,多电子原子中的电子在核外运动并不是杂乱无章的,电子分别在能量不同的区域内运动。
高中化学必修2人教版教案第一节元素周期表(一) ------ 原子结构课题:第一节元素周期表(二) 元素周期表的结构一、元素周期表的结构7个横行,18个纵行。
元素周期表中的每一个横行称作一个周期,每一个纵行称作一族。
1、周期周期序数=电子层数已知碳元素、镁元素和溴元素的原子结构示意图:碳有两个电子层,位于第二周期,镁有三个电子层,位于第三周期;溴有四个电子层,位于第四周期。
七个周期(1、2、3短周期;4、5、6长周期;7不完全周期类别周期序数起止元素包括元素种数核外电子层数短周期1 H—He 2 12 Li—Ne 8 23 Na—Ar 8 3长周期4 K—Kr 18 45 Rb—Xe 18 56 Cs—Rn 32 6不完全周期7 Fr—112号26 7元素周期表上列出来的元素共有112种,而事实上现在发现的元素还有:114号、116号、118号元素。
2、族由短周期元素和长周期元素共同构成的族,叫做主族;完全由长周期元素构成的族,叫做副族。
零族元素均为稀有气体元素。
由于它们的化学性质非常不活泼,在通常状况下难以与其他物质发生化学反应,把它们的化合价看作为零,因而叫做零族。
第Ⅷ族有几个纵行?(3个)主族元素的族序数=元素原子的最外层电子数(或:主族序数=最外层电子数)18个纵行(7个主族;7个副族;一个零族;一个Ⅷ族(8、9、10三个纵行)已知某主族元素的原子结构示意图如下,判断其位于第几周期,第几族?X位于第四周期、第一主族;Y位于第五周期、第七主族。
能判断它们分别是什么元素吗?可对照元素周期表。
X为钾元素,Y为碘元素。
课题:第一节元素周期表(三) 元素周期表与碱金属课题:第一节元素周期表(四) 卤族元素第二节元素周期律(一)一、原子核外电子的排布通常,能量高的电子在离核较远的区域运动,能量低的电子在离核较近的区域运动。
这就相当于物理学中的万有引力,离引力中心越近,能量越低;越远,能量越高。
1、电子层的划分电子层(n) 1、 2、3、4、 5、6、7电子层符号 K、L、M、N、O、P、Q离核距离近远能量高低低高核电荷数元素名称元素符号各层电子数K L M1 氢H 12 氦He 23 锂Li 2 14 铍Be 2 25 硼 B 2 36 碳 C 2 47 氮N 2 58 氧O 2 69 氟 F 2 710 氖Ne 2 811 钠Na 2 8 112 镁Mg 2 8 213 铝Al 2 8 314 硅Si 2 8 415 磷P 2 8 516 硫S 2 8 617 氯Cl 2 8 718 氩Ar 2 8 82、核外电子的排布规律(1)各电子层最多容纳的电子数是2n2个(n表示电子层(2)最外层电子数不超过8个(K层是最外层时,最多不超过2个);次外层电子数目不超过18个,倒数第三层不超过32个。
元素週期律教學目標1、瞭解元素原子核外電子排布,2、培養學學生分析問題,總結歸納的能力。
重點難點元素原子核外電子排布教學過程[引言]我們已學習了元素週期表的結構,那麼這張表又有何意義呢?我們能否從其中總結出元素的某些性質規律,以方便我們應用,解決新的問題呢?這就是我們本節課所要研究的內容。
[板書] 第二節元素週期律[教師]元素的性質是由組成該元素的原子結構決定的,因此我們討論性質之前,必須先來熟悉一下原子的結構。
[展示]電子層模型示意圖[講解]原子是由原子核和核外電子構成的,原子核相對於原子很小,即在原子內部,原子核外,有一個偌大的空間供電子運動。
如果核外只有一個電子,運動情況比較簡單。
對於多電子原子來講,電子運動時是否會在原子內打架呢?它們有沒有一定的組織性和紀律性呢?下麵我們就來學習有關知識。
[板書]一、原子核外電子的排布[講解]科學研究證明,電子的能量是不相同的,它們分別在能量不同區域內運動。
我們把不同的區域簡化為不連續的殼層,也稱作電子層,分別用n=1、2、3、4、5、6、7來表示從內到外的電子層,並分別用符號K、L、M、N、O、P、Q來表示。
通常,能量高的電子在離核較遠的區域運動,能量低的電子在離核較近的區域運動。
這就相當於物理學中的萬有引力,離引力中心越近,能量越低;越遠,能量越高。
[講解並板書]1、電子層的劃分電子層(n) 1、2、3、4、5、6、7電子層符號 K、L、M、N、O、P、Q離核距離近遠能量高低低高[設疑]由於原子中的電子是處於原子核的引力場中,電子總是盡可能的從內層排起當一層充滿後在填充下一層。
那麼,每個電子層最多可以排布多少個電子呢?核外電子的分層排布,有沒有可以遵循的規律呢?[思考]下麵請大家分析課本12頁表1-2,根據原子光譜和理論分析得出的核電荷數為1-20的元素原子核外電子層排布,看能不能總結出某些規律。
[學學生活動][講解並板書]2、核外電子的排布規律(1)各電子層最多容納的電子數是2n2個(n表示電子層)(2)最外層電子數不超過8個(K層是最外層時,最多不超過2個);次外層電子數目不超過18個,倒數第三層不超過32個。
《元素周期表》的教学设计学情和教材分析.......元素周期表是元素周期律的具体表现形式,是学习化学的重要工具。
元素周期表在初中化学已有简单介绍,学生已经知道了元素周期表的大臂结构,并会用元素周期表查找常见元素的相关知识,但对元素与原子结构的关系还没有更深的理解。
因此本节教学主要目的在于帮助学生能够从原子结构的角度进一步认识元素周期表的实质,为学习元素周期律打下基础。
通过初中的化学学习,学生知道原子是由原子核和核外电子构成的。
本节教材内容是在学生了解原子的核外电子排布的基础上来认识周期表,从而认识元素的结构与性质的关系。
教学目标....1.知识与技能⑴使学生了解周期表的结构以及周期和族的概念⑵了解周期表的编制过程2.过程与方法⑴通过展示元素周期表,使学生对元素周期表与一个感性认识,然后引导学生分析与元素周期表的结构。
⑵通过亲自编排周期表配眼学生的抽象思维能力和逻辑思维能力。
3.情感态度与价值观通过对元素周期表的编制过程的了解,使学生正确认识科学发展的历程,并依此引导自己今后的学习和实践。
重点和难点.....元素周期表的结构教学过程....(一)预习检查、总结疑惑检查落实学生的预习情况并了解学生的疑惑,使教学具有了针对性。
(二)情境导入、展示目标PPT展示本节课的教学目标提问:周期表中每一个的信息(以氧元素为例)[学生活动]学生回答空格的内容。
(检查学生的学习情况)PPT:展示元素周期表,简述周期表发展历程设计意图....:步步导入,吸引学生的注意力,明确学习目标。
(三)合作探究、精讲点拨(培养合作精神)探究点一:元素周期表的结构如何?每个横行、纵行分别是指什么?教师:大家的问题提得都很棒多媒体展示元素周期表的结构,周期表中有很多横行和纵行,我们该如何认识这张表呢?现在同学们分组讨论,回答以下问题。
1、画出钠和氯等元素元素的原子结构示意图,理解原子序数与原子结构的关系;2、元素周期表有多少个横行?多少个纵行?3、周期序数与什么有关?4、在每一个纵行的上面,分别有罗马数字Ⅰ、Ⅱ、……及A 、B、0等字样,它们分别表示什么意思呢?5、零族元素都是什么种类的元素?为什么把它们叫零族?6、第Ⅷ族有几个纵行?7、分析元素周期表中从ⅢB到ⅡB之间的元素名称,它们的偏旁部首有什么特点?说明什么?8、主族序数与什么有关?9初步学会画周期表框架结构图(仅限主族和零族)教师:学生回答后教师总结,周期表中有18个纵行16个族元素,周期表的中部从ⅢB族到ⅡB族10个纵行,包括了第Ⅷ族和全部副族元素,共六十多种元素,通称为过渡元素。
(人教版必修2)第一章《物质结构元素周期律》教学设计第二节元素周期律(第三课时元素周期表和周期律的应用)【解析】构成催化剂的元素大多为过渡金属元素,在元素周期表的中间部分。
【典例2】元素周期表中的金属和非金属元素的分界线处用虚线表示。
下列说法正确的是( )A.事物的性质总在不断的发生明显的变化B.紧靠虚线两侧的元素都是两性金属元素C.可在虚线附近寻找半导体材料(如Ge、Si等)D.可在虚线的右上方寻找耐高温材料【答案】 C【解析】同族元素的性质是相似的,同周期元素的性质是递变的,A项错误;紧靠虚线两侧的元素既表现金属性又表现非金属性,但没有两性金属元素这一说法,B项错误;耐高温材料应该在过渡元素中寻找,D项错误。
【板书】活动三、元素位置、原子结构、元素性质之间的关系【问题探究1】(1)推测原子结构示意图为的原子,在周期表中的位置及最高正化合价是什么?【交流】该元素位于周期表中第四周期ⅥA族,根据其在周期表中的位置推测,该元素的最高正价是+6,其最高价氧化物对应水化物的化学式为H2XO4(该元素用X代替),其酸性比硫酸弱。
【问题探究2】(2)如何比较氢氧化钙和氢氧化铝的碱性强弱?【交流】钙与铝既不在同一周期也不在同一主族,可借助镁来比较,三种元素在周期表中的位置如图,金属性:Ca>Mg>Al,故碱性:Ca(OH)2>Mg(OH)2>Al(OH)3。
【讨论】利用元素“位—构—性”间的关系进行推导的基本思维模型是什么?【交流板书】【问题探究】利用元素“位、构、性”关系解题时应注意哪些问题?【交流1】(1)掌握四个关系式:①电子层数=周期数;②质子数=原子序数;③最外层电子数=主族序数;④主族元素的最高正价=主族序数(O、F除外);负价=主族序数-8 。
【交流2】(2)熟练周期表中一些特殊规律:①各周期元素种数;②稀有气体元素的原子序数及其在周期表中的位置;③同主族上下相邻元素原子序数的关系【交流3】(3)性质与位置互推是解题的关键:熟悉元素周期表中同周期及同主族元素性质的递变。
第二节 元素周期律—— 第1课时三维目标 知识与技能1、以1-20号元素为例,了解元素原子核外电子排布规律。
2、掌握元素化合价随原子序数的递增而呈现出的周期变化规律。
过程与方法 1.归纳法、比较法。
2.培养学生抽象思维能力。
情感、态度与价值观培养学生勤于思考、勇于探究的科学品质。
教学重点:元素化合价随原子序数的递增的变化规律。
教学难点:原子核外电子排布。
教具准备:实物投影仪、多媒体 教学过程: [新课导入]一、原子核外电子的排布 :三条原则一图式1.原子核外电子的分层排布:在多个电子的原子里,核外电子是分层运动的,又叫电子分层排 布2.核外电子排布的三条原则① 电子一般总是尽先排在能量最 低 的电子层里,当能量低的电子层排满后依次进入能量较高的电子层。
②各电子层最多容纳的电子数为 2n 2 个③最外层电子数不超过 8 个(K 层不超过 2 个),次外层电子数不超过 18 个, 倒数第三层电子数不超过 32 。
3.原子结构(或离子结构)示意图:1——20号元素【例如】原子结构示意图O 2- Al 3+ Na +-离子结构示意图 【知识拓宽】1. 电子数相同的粒子2.元素原子结构的特殊性的粒子(1——18号)(1)最外层电子数为 1 的原子有: H Li Na ;(2)最外层电子数为 2 的原子有: He Be Mg ;(3)最外层电子数跟次外层电子数相等的原子有: Be Ar ;最外层电子数是次外层电子数2倍的原子是: C ;最外层电子数是次外层电子数3倍的原子是: O ;最外层电子数是次外层电子数4倍的原子是: Ne ;(4)次外层电子数是最外层电子数2倍的原子有: Li Si ;(5)内层电子总数是最外层电子数2倍的原子有: Li P ;(6)电子层数与最外层电子数相等的原子有: H Be Al ;(7)电子层数是最外层电子数2倍的原子有: Li ;(8)最外层电子数是电子层数2倍的原子有: He C S ;(9)最外层电子数是电子层数3倍的原子是: O ;(10)原子核内无中子的原子 1H ;3.等质子数的粒子离子:9个质子的离子:F-、OH-、NH2-11个质子的离子:Na+、H3O+、NH4+17个质子的离子:HS-、Cl-分子:14个质子:N2、CO、C2H216个质子:S、O24.等式量粒子式量28:式量78:式量98:式量32:第二节元素周期律第2课时三维目标知识与技能1、掌握元素的金属性和非金属性随原子序数的增递而呈现周期性变化的规律。
人教版高中化学必修二《元素周期律》教案教学设计一、设计思路根据建构主义和STSE基本原理,本课教学设计思路如下:首先,通过纸牌游戏创设情境,引导学生得出通过分类易于观察得到其中的变化规律,再结合化学学科中元素导入新课;接着将核电荷数1~18的元素,按照核外电子排布情况列表,利用图表请学生观察并讨论随着原子序数的递增,原子的核外电子层排布、原子半径、化合价的变化规律,其中原子半径结合学生生活经验以穿衣服为喻进行理解,化合价的变化通过之前学习的碱金属与卤素进行知识迁移;然后,用实验对钠、镁、铝的金属性进行探究,进而学习金属性与非金属的变化规律;最后补充元素周期律的概念和本质,并进行巩固练习和课堂总结。
二、前期分析(一)、学习任务分析本节内容选自人民教育出版社出版的高中化学教材第五章《物质结构》的第二节,共两个课时。
本节课为该节内容的第一课时,主要内容包括元素周期律的概念和本质,以及随着元素原子序数的递增原子核外电子排布、原子半径、化合价、金属性与非金属性所呈现的具体规律等内容。
课程在前面几节已经介绍了原子的组成、核外电子排布示意图,并系统介绍了碱金属和卤素,其中的知识内容及初步体现的分类思想,为本节课元素周期律中关于原子核外电子排布、原子半径、化合价、金属性与非金属性等相对抽象知识的教学打下了基础,同时更为接下去元素周期表和其他元素及元素化合物的学习做铺垫,是高中化学学习的一个重要部分。
教学重点:知道元素周期律的概念,描述及运用原子核外电子排布、原子半径、化合价、金属性与非金属性随着元素原子序数的递增所呈现的具体规律教学难点:描述及运用原子核外电子排布、原子半径、化合价、金属性与非金属性随着元素原子序数的递增所呈现的具体规律(二)、学习者分析学生在课程的前面几章学习了原子的组成以及原子核外电子排布示意图,易于从核外电子排布的角度理解元素周期律。
而对于碱金属和卤素等具体元素的学习,一方面初步形成元素及其化合物学习中的分类思想,另一方面也具备了部分元素随元素原子序数的递增而呈现的规律,易于进行知识迁移。
《元素周期表》本节教材的教学安排在原子结构的教学之后,由于元素周期律主要是在原子结构的基础上归纳得出的,原子结构知识是研究元素周期律的理论基础,如此安排,既有利于学生从本质上认识元素周期律,又有利于巩固原子结构的知识。
将本节教材的教学安排在元素周期表的教学之前,由于元素周期表是元素周期律的具体表现形式它建立在元素周期律的基础之上。
本节教材内容属于基础理论的教学,在学生学习了氧、氢、碳、铁等元素及一些化合物。
碱金属、卤素知识。
原子结构的理论知识等基础上引导学生探索元素性质和原子结构的关系,揭示元素周期律的实质。
通过本节内容的学习既能巩固原子结构的知识又能过渡引出元素周期表的教学,因此在本章教材中起承前启后的作用。
通过本节内容的学习,可以促使学生对以前学过的知识进行概括、综合,实现由感性认识上升到理性认识,同时也能使学生以此为理论指导,来探索研究以后将要学习的化学知识。
【知识与能力目标】1、简单了解元素周期表的发展历程;2、了解元素周期表的编排原则及结构;3、能描述元素在元素周期表中的位置;4、了解碱金属、卤素原子在周期表中的位置;5、了解碱金属、卤素原子结构特点,了解原子结构与元素性质的关系;6、了解碱金属、卤素性质的相似性与递变性,并能初步运用原子结构理论解释;7、使学生理解核素及同位素概念,元素性质与原子核的关系;8、了解同位素在工农业生产中的应用。
【过程与方法目标】培养学生提出问题、分析归纳、概念辨析及应用能力。
【情感态度价值观目标】通过精心设计的问题,激发学生求知欲和学习热情,培养学生的学习兴趣。
【教学重点】1、能描述元素在元素周期表中的位置;2、了解碱金属、卤素性质的相似性与递变性,并能初步运用原子结构理论解释;3、构成原子的粒子之间的关系和数目,以及元素、核素、同位素之间的关系。
【教学难点】构成原子的粒子之间的关系和数目,以及元素、核素、同位素之间的关系。
教学用书(独具)3课时 第一课时【导入】请同学们回忆初中我们学习过的元素周期表,你能知道关于元素周期表的那些知识点。
《元素周期律》教学设计【教学目标】1.知识与技能运用实验探究、结合有关数据认识元素周期律,即原子半径、元素的化合价、元素的金属性和非金属性随着元素原子核外电子排布的周期性变化而呈周期性变化的规律。
2.过程与方法模拟周期律的发现过程,体会科学发现的艰辛。
3.情感态度与价值观引导学生树立由量变到质变以及“客观事物本来是相互联系的和具有内部规律的”辩证唯物主义观点。
【重点难点】原子半径、元素的化合价、元素的金属性和非金属性随着元素原子核外电子排布的周期性变化而呈周期性变化的规律【课时安排】【教学方法】自学和讨论、实验探究、数据分析【教学过程】教师活动学生活动教学意图[引入]上一节我们学习了元素周期表的相关知识,那么现在请同学们想一下门捷列夫制定元素周期表的依据是什么?元素周期表中各元素之间有无规律可循呢?这节课我们就来学习元素周期律。
[板书]元素周期律思考、讨论、交流创设情境,引起学生学习的兴趣。
[引导和提问]1.请同学们画出核电荷数1~18元素的原子结构示意图。
[来源:学科网ZXXK]2.试着寻找各元素原子核外电子排布的规律。
展示原子核外电子排布的图片画核电荷数1~18号元素的原子结构示意图。
寻找规律。
归纳、回答:1~2号元素:电子层数相同,都是1,最外电子层上的电子数从1到2。
3~10号元素:电子层数相同,都是2,最外电子层上的电子数从1递增到8。
11~18号元素:电子层数相同,都是3,最外电子层上的电子数从1递增到8。
复习旧知识,引发新知识。
从学生熟悉的元素入手,增强学生对新知识的亲切感,培养学生发现问题、分析问题、归纳问题的能力。
[归纳]以核电荷数1~18的元素原子核外电子排布为例发现,随着元素核电荷数的递增,元素原子最外层电子的排布呈现周期性变化,除H、He元素外,最外电子层上的电子数重复出现从1递增到8的变化。
阅读教材并填写第12、13页的表格,认识“重复出现”,体会“周期性变化”[板书]一、核外电子排布的周期性变化:除氢和氦外,随着元素核电荷数的递增,元素原子最外层电子的排布呈现周期性变化,最外电子层上的电子数从1递增到8。
理解,记录。
培养学生良好的学习习惯。
[指导阅读]阅读教材第12页内容,思考:结合投影表的数据分析3~9和11~17号元素随着元素核电荷数的递增,元素的原子半径的变化有没有规律?什么样的规律?[来源:学.科.网Z.X.X.K]阅读、思考、归纳、交流、叙述、文字记录:元素的原子半径随着元素核电荷数的递增,呈现周期性的变化:由锂到氟,原子半径由大到小;由钠到氯,原子半径由大到小。
给学生提供足够的思考问题、解决问题的时间,有利于学生分析问题、解决问题和归纳总结能力的培养。
同时提高学生的阅读能力并培养学生提炼数据的能力。
培养学生良好的学习习惯。
[归纳]随着原子序数的递增,每隔一定数目,元素会重复出现原子半径从大到小的变化趋势(稀有气体元素除外),即呈现周期性变化。
[提问]那么现在就有一个问题了这个“核外电子排布的周期性变化”与“原子半径的周期性变化”之间有没有关系呢?若是有。
又是什么呢?[提示、完善]倾听,比对、理解。
再体会“周期性变化”。
思考、寻找两者间的关系。
交流、讨论、得出结论:具有相同的核外电子层数的原子,随着原子序数的递增,核对外层电子的引力逐渐增强,原子半径逐渐减小(稀有气体元素除外)。
培养学生叙述的准确性,养成细致、周密的习惯。
[板书]二、元素原子半径的周期性变化:具有相同的核外电子层数的原子,随着原子序数的递增,核对外层电子的引力逐渐增强,原子半径逐渐减小。
理解,记录。
培养学生良好的学习习惯,提高课堂听课效率。
[设问]通过刚才的学习我们了解到元素原子的核外电子排布和原子半径都呈现周期性变化,现在我们来看看下面一张表:通过观察表1中的数据,元素的主要化合价随着元素核电荷数的递增呈现什么样的变化?表13~9号锂铍硼碳氮氧氟氖主要化合价+1 +2 +3+4-4+5-3 -2 -111~17号元素钠镁铝硅磷硫氯氩主要化合价+1 +2 +3+4-4+5-3+6-2+7-1观察、分析、讨论、交流。
最高化合价:3~7:+1逐步升到+511~17:+1渐升到+7负化合价:6~9:-4逐步升到-114~17:-4逐步升到-1总结:元素的主要化合价随着元素核电荷数的递增,呈现周期性的变化培养学生分析问题的能力和表达能力。
[板书]三、元素主要化合价的周期性变化:随着元素核电荷数的递增,元素最高正化合价由+1价递增到+7价(除氧、氟外),负化合价由-4价递增到-1价。
理解、比对、记录。
培养学生良好的学习习惯,提高课堂听课效率。
[提问]大家或许有个疑问“核外电子排布的周期性变化”与“元素的化合价的周期性变化”之间到底有没有关系呢?怎样的关系呢?思考、回答:一般地,元素的最高正化合价=最外层电子数(除O、F外),最低负化合价=最外层电子数-8(稀有气体元素除外)。
培养学生的观察能力和分析表达能力。
[小结]随着元素原子序数的递增,元素原子的核外电子排布、原子半径和元素的主要化合价均呈现周期性的变化。
倾听,回顾。
总结本课的重点内容。
观察1~18号元素,判断每一种元素是金属元素还是非金属元素;它们的排布有规律吗?观察、归纳:3~10:金属~ 非金属~ 稀有气体培养观察、比较、分析、归纳、表达等能力11~18:金属~ 非金属~ 稀有气体呈现周期性的变化。
[讲述]元素金属性指的是原子本身失去电子的性质,元素非金属性指的是原子本身得到电子的性质。
回忆,理解。
让学生回忆起对元素的金属性和非金属性的概念。
温故知新。
[提问]现在大家回想一下,我们用什么方法去判断元素的金属性和非金属性啊?[投影]元素的金属性、非金属性强弱判断的方法:1.单质与水或酸反应置换出氢的难易:金属性越强,其单质越容易从水或酸中置换出氢。
2.最高价氧化物的水化物的碱性:金属性越强,其最高价氧化物的水化物的碱性就越强。
非金属性强弱判断方法1.单质与氢气化合的难易:非金属性越强,其单质越容易与氢气化合生成气态氢化物,气态氢化物越稳定。
2.气态氢化物的稳定性:非金属性越强,其气态氢化物越稳定。
3.最高价氧化物的水化物的酸性:非金属性越强,其最高价氧化物的水化物的碱性越强。
思考、回忆、讨论、归纳金属性强弱判断方法:1.单质与水或酸反应置换出氢的难易:金属性越强,其单质越容易从水或酸中置换出氢。
2.最高价氧化物的水化物的碱性:金属性越强,其最高价氧化物的水化物的碱性就越强。
非金属性强弱判断方法1.单质与氢气化合的难易:非金属性越强,其单质越容易与氢气化合生成气态氢化物,气态氢化物越稳定。
2.气态氢化物的稳定性:非金属性越强,其气态氢化物越稳定。
3.最高价氧化物的水化物的酸性:非金属性越强,其最高价氧化物的水化物的碱性越强。
培养学生的学习能力、理解复述能力、整合能力。
[讨论] 分组讨论,派代表培养学生解决根据所学知识设计方案探究钠、镁、铝三种金属的金属性强弱。
[提示]化学是一门以实验为基础的学科,为得出某个结论,我们往往借助实验来论证。
再次之前先看一看各种碱金属的图片回答:1.取三种金属,分别与水反应,比较反应的剧烈程度。
2.取三种金属,分别与酸反应,比较反应的剧烈程度。
3.比较三种金属单质最高价氧化物的水化物的碱性强弱。
……问题的能力、表达能力、小组合作精神和实验分析能力。
同时让学生掌握解决问题的方法。
[实验探究]根据提供的试剂和仪器设计实验方案,并通过实验探究钠、镁、铝单质的活动性强弱顺序。
[试剂和仪器]:钠、镁条、铝片、2 mol·L-1盐酸、蒸馏水、酚酞溶液、小试管、烧杯、砂纸、酒精灯分组讨论,设计实验方案,派代表发言。
培养学生的创新设计能力,语言表述能力。
[分析]根据学生的设计方案,判断方案的可行性,不足的提出整改意见,不断完善实验设计方案。
分析判断。
锻炼学生的分析能力,理解能力。
[实验探究1]将绿豆大小的金属钠、除去氧化膜的镁条和铝片分别投入盛有冷水的烧杯中,比较反应的剧烈程度,再滴加酚酞,观察并记录实验现象。
[实验探究2]将除去氧化膜的镁条和铝片分别与2 mol·L-1盐酸的反应,观察并记录实验现象。
[补充实验]将除去氧化膜的镁条放入盛有冷水的试管中,再滴加酚酞溶液,观察现象。
再加热试管,观察并记录实验现象。
分组实验,观察现象,完成书表1415页的表,得出结论。
钠、镁、铝单质活动性强弱的顺序是Na > Mg >Al 。
培养学生的实验操作能力,增强感性认识,通过现象的比较结论呼之欲出,让学生体验科学探究,体会成功的喜悦。
[小结]由钠到铝,金属性逐渐减弱。
[板书]随着原子序数的递增,元素的金属性呈现周期性的变化。
倾听,记录。
[探究活动2]阅读并分析表3,根据硅、磷、硫、氯元素的气态氢化物的形成条件和气态氢化物的热稳定性,探究硅、磷、硫、氯元素的非金属性强弱。
[提问]按硅、磷、硫、氯元素的顺序,从硅元素到氯元素,随着阅读、讨论、回答:按硅、磷、硫、氯元素的顺序,从硅元素到氯元素,随着元素核电荷数的递增,气态氢化物的热稳定性逐渐增锻炼信息的运用能力。