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文档简介

1、第三单元 人类对原子结构的认识第一课时 原子结构模型的演变 及核外电子排布图1 硅晶体图2 用扫描隧道显微镜观测到的硅晶体表面 图3 氦原子结构示意图 原子结构模型的演变古希腊哲学家德谟克利特的古代原子学说。古希腊哲学家德谟克利特是 奠基人,他认为 是构成物质的微粒。 是万物变化的根本原因。英国科学家道尔顿的近代原子学说。英国科学家 。他认为物质都是由 构成的,原子是不可分割的 ,同种原子的质量和性质都 。英国物理学家汤姆生的“葡萄干面包式” 原子结构模型。英国科学家 发现了电子,他认为 ,其中镶嵌着许多电子,中和了正电荷,从而形成中性原子。 的发现使人们认识到原子是可以再分的。卢瑟福的带核原

2、子结构模型。物理学家卢瑟福根据-粒子散射现象,指出原子是由 和 _ 构成的, 带正电荷,位于 ,它几乎集中了原子的全部质量, 带负电荷,在原子核周围空间作高速运动,就像行星环绕太阳运转一样。丹麦物理学家玻尔的轨道原子结构模型。丹麦物理学家指出:电子在原子核外空间内一定 上绕核作高速运动电子云模型(现代原子结构学说)。现代科学家根据微观世界的波粒二象性规律,提出用量子力学的方法_ 描述核外电子运动。原子核外电子的分层排布 +2He+18Ar1、原子核外电子的分层排布+10Ne该电子层上的电子核电荷数电子层原子核+1H+8O+12Mg 为了形象地表示原子的结构,人们就创造了“原子结构示意图”这种特

3、殊的图形。+15第1层第2层第3层K层L层M层原子核原子核带正电核电荷数285原子结构示意图电子层序数(n)1234567符号能量大小距核远近K L M N O P Q 小 大近 远电子能量高在离核远的区域内运动,电子能量低在离核近的区域内运动,把原子核外分成七个运动区域,又叫电子层,分别用n=1、2、3、4、5、6、7表示,分别称为K、L、M、N、O、P、Q,n值越大,说明电子离核越远,能量也就越高。2、原子核外电子运动区域与电子能量的关系: 3、原子核外电子排布规律电子总是尽先排布在能量最低的电子层里, 然后由往外,依次排在能量逐步升高的电子层里(能量最低原理) 先排K层,排满K层后再排L

4、层,排满L层后再排M层每个电子层最多只能容纳2n2个电子。 最外层最多只能容纳 8个电子(K层为最外层时不能超过2个) 4、原子结构与元素性质的关系(结构决定性质)(1)稳定结构:原子既不容易失去电子又不容易得到电子(如He、Ne、Ar等)(2)不稳定结构:原子容易失去电子转化或容易得到电子转化最外电子层上为8(有些为2)个电子的稳定结构。(如,失去: Na、Mg、Al 得到:F、O、Cl)+12282失去电子+1228MgMg2+826+828得到电子OO2-结论1、活泼金属元素的原子容易失去最外层上的电子变为带正电荷的阳离子,阳离子所带正电荷的数目等于原子失去的电子的数目。MgMg2+失

5、2e-(带2个单位正电荷)2、活泼非金属元素的原子容易得到电子变为带负电荷的阴离子,阴离子所带负电荷的数目等于原子得到的电子的数目。OO2-得 2e-(带2个单位负电荷)问题解决:氧化镁的形成宏观:氧气和金属镁反应生成氧化镁,氧化镁是氧元素与镁元素相结合的产物。微观:每个Mg失去2个电子形成与Ne一样的稳定电子层结构的Mg2+,每个O得到2个电子形成与Ne一样的稳定电子层结构的O2-,带正电荷的Mg2+与带负电荷的O2-相互发生电性作用,形成稳定的MgO.如下图Mg+O2=2MgO+12Mg+8O+12+8Mg2+O2-结论: 原子最外层的电子数小于8个时,在化学反应中总是得到或失去电子而达到

6、最外层8电子的稳定结构。金属单质Na、Mg能分别与非金属单质O2、Cl2反应生成氧化物和氯化物,请写出这些氧化物和氯化物的化学式。 元素化合价原子最外层电子数目失去(或得到)电子的数目NaMg2O6Cl-1根据Na、Mg、O、Cl原子在反应中失去或得到电子的数目和该原子的最外层电子数目,推断其氧化物和氯化物中元素的化合价,将结果填入下表: 一些元素的原子得失电子的情况Na2O、MgO、NaCl、MgCl2问题解决最外层电子数4时,容易失去电子(化合价失去的电子数目)原子最外层电子数4时,容易得到电子(化合价最外层电子数8)关系:元素化合价在数值上等于原子失去或得到的电子数目(失为正,得为负)小结:1 原子结构模型的演变 道尔顿汤姆生卢瑟福 玻尔量子力学2、原子核外电子排布规律能量最低原理每个电子层最多只能容纳2n2个电子。 最外层最多只能容纳 8个电子(K层为最外层时不能超过2个) 信息博览:新华网3月27日电 日本奈良尖端科技研究生院的大门宽教授应用“圆偏振光光电子衍射原理”开发成功立体显微镜,能够把原子的排列结构扩大100亿倍,从而使人得以对微观世界的物质进行立体性的观测和摄影。据这位科学家提供的资料说,使用这种新型显微镜对钨的晶体进行的观测,发现了由4个原子构成的边长为2.74埃(1米的百亿分之一)的

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