第二节 元素周期律(第3课时)
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人教版必修二《元素周期律》精选教案【教学设计】必修Ⅱ第一章物质结构元素周期律第二节元素周期律(第3课时)一、教材分析:本节在物质结构的基础上,将元素周期表的学习和元素周期律的学习结合起来,将学生所学习的知识连汇贯通,体现了由感性认识上升到理性认识的科学认知规律。
周期表和元素周期律为发展物质结构理论提供了客观依据。
原子的电子层结构与元素周期表有密切关系,周期表为发展过度元素结构、镧系和锕系结构理论,甚至为指导新元素的合成,预测新元素的结构和性质都提供了线索。
元素周期律和周期表在自然科学的许多部门,都是重要工具。
二、教学目标:1、知识与技能:(1)掌握元素周期表和元素周期律。
(2)掌握元素化合价与元素在周期表中位置的关系。
2、过程与方法:(1)归纳、比较。
通过对前面所学知识的归纳比较,掌握“位、构、性”的关系。
(2)自主学习。
引导自主探究,分析化合价与元素在周期表中位置的关系。
3、情感、态度与价值观:培养学生科学创新品质,培养学生理论联系实际的能力。
三、教学重点难点:重点:周期表、周期律的应用难点:“位、构、性”的推导四、学情分析:本节课在学生已经了解元素周期律的基础上进行教学,主要是让学生认识周期表特别是元素周期律的应用,整体上难度不大,学生能够掌握。
所以须让学生动手、动脑、参与归纳,并在学习的过程中帮助学生查漏补缺,从而使学生达到对旧知识的复习,实现由未知向已知、由浅入深的转化。
进而学生会了解并掌握元素在周期表中的位置(简称“位”)反映了元素的原子结构(简称“构”),而元素的原子结构,则决定、影响元素的性质(简称“性”)。
因此,我们只要知道三种量(“位、构、性”)中的一种,即可推出另外2种量。
五、教学方法:启发——归纳——应用六、课前准备:多媒体、实物投影仪七、课时安排:1课时八、教学过程(一)检查预习,了解学生对已有知识的掌握程度及存在的困惑。
(二)情景导入,展示目标[新课导入]元素周期律、元素周期表是一种重要的结构理论,它的重要性体现在什么地方呢?这就是我们这节课要学习的内容。
第3课时元素周期律(二)一、电负性1.有关概念与意义(1)键合电子:元素相互化合时,原子中用于形成化学键的电子称为键合电子。
(2)电负性:用来描述不同元素的原子对键合电子吸引力的大小。
电负性越大,对键合电子的吸引力越大。
(3)电负性大小的标准,以氟的电负性为4.0作为相对标准。
2.递变规律(1)同周期,自左到右,元素的电负性逐渐增大,元素的非金属性逐渐增强、金属性逐渐减弱。
(2)同主族,自上到下,元素的电负性逐渐减小,元素的金属性逐渐增强、非金属性逐渐减弱。
3.应用(1)判断元素的金属性和非金属性及其强弱①金属的电负性一般小于1.8,非金属的电负性一般大于1.8,而位于非金属三角区边界的“类金属”(如锗、锑等)的电负性则在1.8左右,它们既有金属性,又有非金属性。
②金属元素的电负性越小,金属元素越活泼;非金属元素的电负性越大,非金属元素越活泼。
(2)判断元素的化合价①电负性数值小的元素在化合物中吸引电子的能力弱,元素的化合价为正值。
②电负性数值大的元素在化合物中吸引电子的能力强,元素的化合价为负值。
(3)判断化合物的类型如H的电负性为2.1,Cl的电负性为3.0,Cl的电负性与H的电负性之差为3.0-2.1=0.9<1.7,故HCl为共价化合物;如Al的电负性为1.5,Cl的电负性与Al的电负性之差为3.0-1.5=1.5<1.7,因此AlCl3为共价化合物;同理,BeCl2也是共价键形成的共价化合物。
特别提醒电负性之差大于1.7的元素不一定都形成离子化合物,如F的电负性与H的电负性之差为1.9,但HF为共价化合物。
例1(2018·北京朝阳区期中)下列说法不正确的是()A.ⅠA族元素的电负性从上到下逐渐减小,而ⅦA族元素的电负性从上到下逐渐增大B.电负性的大小可以作为衡量元素的金属性和非金属性强弱的尺度C.元素的电负性越大,表示其原子在化合物中吸引电子的能力越强D.NaH的存在能支持可将氢元素放在ⅦA族的观点【考点】元素的电负性【题点】电负性的含义及变化规律答案A解析同主族自上而下元素的金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱,电负性逐渐减小,A项不正确;电负性的大小可以作为衡量元素的金属性和非金属性强弱的尺度,B项正确;电负性越大,原子对键合电子的吸引力越大,C项正确;NaH中H为-1价,与卤素相似,能支持可将氢元素放在ⅦA族的观点,D项正确。
元素周期律和元素周期表的意义教案一、校本教材研究课指导思想二、校本教材研究课教学设计三、教学流程元素周期律和元素周期表的意义学案【课题引入】背诵默写:元素周期表7个A族和1个0族【讨论】门捷列夫捷列夫为什么能成功发现元素周期律和元素周期表?【任务一】1、在元素周期表中:(1)与水反应最剧烈的金属是。
与水反应最剧烈的非金属单质是——自然界中金属性最强的金属元素是非金属性最强的元素是。
(2)在室温下有颜色的气体单质是和。
在空气中容易自燃的单质名称是——(3)除稀有气体外原子半径最大的元素在A族,原子半径最小的元素在A族。
(4)原子半径最小的元素是。
气态氢化物水溶液呈碱性的元素是(5)气态氢化物最稳定的化学式是:。
最高价氧化物对应水化物的酸性最强的元素是形成的单质在自然界中硬度最大的元素是【任务二】推算原子序数为114号元素在周期表中的位置【任务三】元素周期表有终点吗?【任务四】5元素周期律和元素周期表的重要意义(1)在哲学上有什么意义?(2)在自然科学意义上的意义【任务五】(2)在生产上的某些应用由于在周期表中位置靠近的元素性质相似,这就启发人们在周期表中一定的区域内寻找新的物质。
(1)寻找半导体材料对应元素的区域:。
(2)寻找催化剂、耐高温、耐腐蚀材料对应元素的区域:。
(3)寻找合成制冷剂及生产农药对应元素的区域:。
【任务六】(3)氟里昂与臭氧层空洞.【课堂反馈作业】致冷剂是一种易被压缩、液化的气体,液化后在管内循环,蒸发时吸收热量,使环境温度降低,达到致冷目的。
人们曾采用过乙醚、NH3、CH3Cl等作致冷剂,但它们不是有毒,就是易燃,于是科学家根据元素性质的递变规律来开发新的致冷剂。
(1)一些元素化合物的易燃性、毒性有如下变化趋势。
请把合适物质的分子式填在空格处。
①氢化物的易燃性:第二周期________>________>H2O、HF;第三周期SiH4>PH3>________>________。
第三课时元素周期表和元素周期律的应用——————————————————————————————————————[课标要求]1.了解元素周期表中金属元素、非金属元素的分区。
2.体会元素周期表和元素周期律在科学研究和工农业生产中的指导意义。
1.对于主族元素(1)周期序数=电子层数(2)主族序数=最外层电子数=最高正价=8-|最低负价|(其中,F无正价,O无最高正价)。
2.金属与非金属分界线处的元素(1)Al Ge Sb Po; B Si As Te At(2)在金属和非金属分界线附近的元素既有金属性,又有非金属性。
3.金属与非金属分界处半导体材料过渡元素催化剂、合金材料周期表右上角制取农药的元素元素周期表和元素周期律的应用)1.金属元素与非金属元素的分区及性质递变规律位于周期表中金属和非金属元素分界线两侧的元素(如Al、Si等)既能表现金属性,又能表现非金属性。
2.元素化合价与其在周期表中位置的关系3.元素周期表和元素周期律的应用(1)科学预测:为新元素的发现和预测它们的原子结构和性质提供线索。
(2)指导其他与化学相关的科学技术研究①在金属与非金属分界线附近的元素中寻找半导体材料。
②在周期表中的非金属区域探索研制农药的材料。
③在过渡元素中寻找催化剂和耐高温、耐腐蚀的合金材料。
[特别提醒]元素既具有金属性,又具有非金属性,不能称为元素具有两性,两性指的是酸、碱两性,而不是指金属性和非金属性。
1.结合元素周期律分析,在现有元素中金属性和非金属性最强的分别是什么元素?提示:由元素周期律可知,同一周期从左到右,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强;同一主族自上而下,金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱。
所以金属性最强的元素位于元素周期表的左下角,非金属性最强的元素位于元素周期表的右上角,即金属性最强的应该为钫元素,但由于钫是放射性元素,在自然界中不能稳定存在,所以一般认为铯的金属性最强,氟的非金属性最强。
2.从第ⅢA族的硼到第ⅦA族的砹连成一条斜线,即为金属元素和非金属元素的分界线,分界线附近元素的性质有何特点?这些元素可制取什么材料?提示:分界线附近的元素既有一定的金属性,又有一定的非金属性,这些元素可以制取半导体材料。
第二节元素周期律(第3课时)
学案
学习目标:1.根据相关事实归纳同周期元素的金属性和非金属性的递变规律。
2.理解原子结构与元素性质的关系。
学习重、难点:同周期元素的金属性和非金属性的递变规律
一、学生自主学习
认真阅读教材P15~16,完成下列填空。
2.元素金属性、非金属性的变化规律
(1)钠、镁、铝的金属性强弱
判断元素金属性强弱的依据:
a:
b:
①钠、镁与水的反应
②镁、铝与盐酸的反应
③比较
[结论]根据以上事实可知,钠、镁、铝元素的金属性逐渐;
同周期的金属元素随着原子序数的递增从左到右元素的金属性逐渐。
(2)硅、磷、硫、氯的非金属性强弱
元素非金属性强弱的判断依据:
a:
b:
c:
完成下列表格:
[结论]根据以上事实可知,硅、磷、硫、氯元素的非金属性逐渐;
同周期的非金属元素随着原子序数的递增从左到右元素的非金属性逐渐。
(3)同周期元素的金属性和非金属性的变化规律
同一周期,从左到右,元素的金属性逐渐,元素的非金属性逐渐。
3.元素周期律的内容和实质
(1)内容:
(2)实质:元素性质的周期性变化是元素原子的的周期性变化的必然结果。
二、结合自主学习的内容,思考下列问题。
1.从原子结构的角度解释第三周期元素的金属性、非金属性的递变规律。
2.元素周期表中,原子半径最大的元素是,原子半径最小的元素是;金属性最强的元素是,非金属性最强的元素是;最高价氧化物的水化物碱性最强的是,最高价氧化物的水化物酸性最强的是,气态氢化物稳定性最强的是。
三、自主解答。
1.判断正误
⑴1molNa只能失去1mol电子,而1molMg能失去2mol电子,所以Na的金属性不如Mg 强。
()
⑵H2SO3的酸性强于HClO,说明S的非金属性强于Cl。
()
2.短周期金属元素甲~戊在周期表中的相对位置如表所示,下列判断正确的是()
A.原子半径:丙<丁<戊B.金属性:甲>丙
C.氢氧化物碱性:丙>丁>戊D.最外层电子数:甲>乙
3.下列叙述错误的是()
A.原子半径:Cl>S>O B.还原性:Na>Mg>Al
C.稳定性:HF>HCl>HBr D.酸性:HClO4>H2SO4>H3PO4
五、自我检测
1.运用元素周期律分析下面的推断(可查表),其中错误的是( ) A .Be(OH)2的碱性比Mg(OH)2弱 B .砹(At )为有色固体,HAt 不稳定 C .硫酸锶(SrSO 4)是不溶于水的白色固体
D .硒化氢(H 2Se)是无色、有毒,比H 2S 稳定的气体. 2.下表是元素周期表的一部分,有关说法正确的是( )
A . e 的氢化物比d 的氢化物稳定
B .a 、b 、e 三种元素的原子半径:e >b >a
C . 六种元素中,c 元素单质的化学性质最活泼
D . c 、e 、f 的最高价氧化物对应的水化物的酸性依次增强 3.A 、B 、C 为短周期元素,在周期表中的位置如图所示。
A 、C 两元素的原子核外电子数之和等于B 原子的质子数。
B 原子核内质子数和中子数相等。
⑴写出A 、B 、C 三种元素的名称:A B C ⑵C 在元素周期表中的位置是 。
⑶B 的原子结构示意图为: ,C 的氢化物与B 的氢化物的稳定性强弱顺序为 > (填化学式)。
⑷比较A 、C 的原子半径:r(A) r(C),写出A 的气态气态氢化物与A 的最高价氧化物对应的水化物反应的化学方程式: 。
第二节元素周期律(第3课时)
教案
主备人:鞠霞审核人:黄卫红
教学目标:
知识目标:1.根据相关实验事实归纳同周期元素的金属性和非金属性的递变规律。
2.理解原子结构与元素性质的关系。
能力目标:培养学生运用比较、归纳等方法对信息进行加工的能力。
情感目标:1.培养学生用对立统一规律认识问题。
2.培养学生由个别到一般的研究问题方法,从微观到宏观,从现象到本质的认识事物的科学方法。
教学重难点:同周期元素的金属性和非金属性的递变规律
教学过程:
一、创设情境、导入新课
二、课前学习检查
1.展示学生自主学习的学案,对普遍存在的问题进行集体订正。
2.交流自主解答的题目答案。
三、课堂讨论分析
1.从原子结构的角度解释第三周期元素的金属性、非金属性的递变规律。
第3周期元素,从左到右,原子半径逐渐减小,原子核对外层电子的吸引力逐渐增强,元素的原子得电子能力逐渐增强,失电子能力逐渐减弱,元素的非金属性逐渐增强,金属性逐渐减弱。
2.元素周期表中,原子半径最大的元素是Cs ,原子半径最小的元素是H ;金属性最强的元素是Cs ,非金属性最强的元素是F ;最高价氧化物的水化物碱性最强的是CsOH ,最高价氧化物的水化物酸性最强的是HClO4,气态氢化物稳定性最强的是HF 。
五、自我检测
1.运用元素周期律分析下面的推断(可查表),其中错误的是()A.Be(OH)2的碱性比Mg(OH)2弱
B.砹(At)为有色固体,HAt不稳定
C.硫酸锶(SrSO4)是不溶于水的白色固体
D.硒化氢(H2Se)是无色、有毒,比H2S稳定的气体.
2.下表是元素周期表的一部分,有关说法正确的是()
A.e的氢化物比d的氢化物稳定
B.a、b、e三种元素的原子半径:e>b>a
C.六种元素中,c元素单质的化学性质最活泼
D.c、e、f的最高价氧化物对应的水化物的酸性依次增强
3.A、B、C为短周期元素,在周期表中的位置如图所示。
B原子核内质子数和中子数相等。
⑴写出A、B、C三种元素的名称:A B C
⑵C在元素周期表中的位置是。
⑶B的原子结构示意图为:,C的氢化物与B的氢化物的稳定性强弱顺序为>(填化学式)。
⑷比较A、C的原子半径:r(A) r(C),写出A的气态气态氢化物与A的最高价氧化
物对应的水化物反应的化学方程式:。