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《2020_2021学年新教材高中化学第1章原子结构元素周期律章末复习课课件鲁科版必修2.ppt》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、章末复习课第1章以铝土矿的提纯为背景,复习元素周期律主题整合·践行素养主题目标1.以真实的情境“铝土矿的提纯”复习铝、硅及其化合物的性质。2.通过主题复习,能够利用元素周期律预测或判断元素或物质的性质,并能应用此原理解决简单的化学实际问题。3.以真实的生产情境,养成科学探究的精神以及可持续发展的环保意识;并对与化学有关的社会热点问题作出正确的价值判断,能参与有关化学问题的社会实践活动。【知识体系构建】一、原子结构二、元素周期律和元素周期表【主题互动探究】铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。工业经济的飞速
2、发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。其中铝元素为13号元素,铝以化合态的形式存在于各种岩石或矿石里,如长石、云母、高岭石、铝土矿、明矾石等等。工业上用铝土矿(主要成分是Al2O3,含SiO2、Fe2O3、MgO等杂质)提取冶炼铝的原料氧化铝。一般情况下会采用如下两种方式:(1)铝土矿的主要成分中含有哪些元素?简述这些元素在周期表中的位置。提示:一共含有5种元素,分别为Al元素位于元素周期表第3周期第ⅢA族,Si元素位于元素周期表第3周期第ⅣA族,Mg元素位于元素周期表第3周期第ⅡA族,O元素位于元素周期表第2周期第ⅥA族,Fe元素位于元
3、素周期表第4周期第Ⅷ族。(2)铝土矿的主要成分为四种氧化物,简述这四种氧化物的分类。提示:从组成角度Al2O3、Fe2O3、MgO属于金属氧化物,而SiO2属于非金属氧化物。从性质角度Al2O3属于两性氧化物,Fe2O3、MgO属于碱性氧化物,SiO2属于酸性氧化物。(3)从流程中可以得出Al2O3、Al(OH)3既能与硫酸反应,又能与NaOH溶液反应,从原子结构角度解释原因。提示:金属铝位于元素周期表金属和非金属的分界线附近,单质的金属性较弱,具有一定的非金属性,从而导致Al2O3、Al(OH)3既能与酸反应,又能与碱溶液反应。(4)滤液A中滴加过量NaOH溶液的过程中
4、,能否说明Na、Mg、Al三种元素原子的失电子能力大小顺序?简述理由。提示:滤液A中含有Mg2+、Al3+,向溶液中加入过量的NaOH溶液时生成了Mg(OH)2沉淀,而Al元素形成了Na[Al(OH)4],因此可以推出NaOH、Mg(OH)2、Al(OH)3的碱性顺序为NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3,因此可以说明Na、Mg、Al三种元素原子的失电子能力大小顺序为Na>Mg>Al。(5)滤液C中滴加过量硫酸时为什么会产生H2SiO3沉淀,从元素周期律角度阐述理由。提示:由于Si与S同位于元素周期表中的第3周期,根据元素周期律可以得知二者原子的得电子能力为S>Si,
5、因此其最高价氧化物对应水化物的酸性顺序为H2SO4>H2SiO3。滤液C中含有Si,根据强酸制弱酸原理,因此向滤液C中加入稀硫酸时会生成H2SiO3沉淀。(6)Si、C、S是三种重要的非金属元素,请从原子结构角度阐述这三种元素原子的得电子能力强弱顺序,并设计一个实验进行证明。提示:Si、C、S三种元素在元素周期表中的相对位置,其中C和Si的最外层电子数相同,Si的电子层数为3而碳的电子层数为2,因此C的得电子能力大于Si;Si和S的电子层数相同,而Si的质子数为14,S的质子数为16,因此得电子能力S>Si。因此三种元素的得电子能力为S>C>Si。可以根据强酸制弱酸的原理
6、证明H2SO4>H2CO3>H2SiO3。因此可以设计如下实验:CSiS装置a中所盛溶液是稀硫酸,装置c中所盛溶液是Na2CO3溶液,装置d中所盛溶液是Na2SiO3溶液。应用实践·提升素养1.(2020·日照高一检测)四种短周期元素X、Y、Z和W在周期表中的位置如图所示,原子序数之和为48。下列说法不正确的是()A.原子半径(r)大小比较r(X)>r(Y)B.X和W可形成共价化合物XW3C.W的非金属性比Z的强,所以W氢化物的沸点比Z的高D.Z的最低价单核阴离子的失电子能力比Y的强XYZW【解析】选C。根据题图中各元素在周期表中的位置及原子序数之和为48,可推断X为N、
7、Y为O、Z为S、W为Cl。同周期主族元素从左到右原子半径逐渐减小,故r(N)>r(O),A项正确;根据N和Cl的最外层电子数可推断,N和Cl可形成共价化合物NCl3,B项正确;沸点:HClO2-,D项正确。2.(2020·成都高一检测)短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W的简单氢化物可用作制冷剂,Y的原子半径是所有短周期主族元素中最大的。由X、Y和Z三种元素形成的一种盐溶于水后,加入稀盐酸,有黄色沉淀析出,同时有刺激性气体产生。下