原子结构模型的演变.ppt

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1、1.3.1 原子结构模型的演变,第三单元 人类对原子结构的认识,问题1:世界是由什么构成的?,宏观上我们认为物质是由不同元素组成的,微观上我们认为物质是由不同原子构成的.,问题2:物质是由什么构成的?,问题3:原子是由什么构成的?,原子核和核外电子.,今天的这些简单问题却是困扰了人类几千年的深奥无比的问题,几千年的思考,几千年的知识积累,才给予我们今天如此的智慧!学会思考!不断探索!,一,原子结构模型的演变,二,核外电子的排布,三,原子结构与原子化学性质的关系,一,原子结构模型的演变,带着下列问题:(1)原子结构模型的演变经历了那些阶段?(2)每个学说的创始人是谁?主要内容有那些?(3)这些学

2、说相互间有何联系?新的学说主要 因为什么而提出?认真阅读教材P27-28原子 结构模型的演变史,二,原子核外电子的排布,1、原子核外电子的分层排布,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”这种特殊的图形。,+,15,第1层,第2层,第3层,K层,L层,M层,2,8,5,2 原子结构示意图,三、原子结构与原子性质的关系(结构决定性质),(1)稳定结构:最外层电子数为8(注意:He最外层为2),原子既不容易失去电子又不容易得到电子,(如He、Ne、Ar、Na+、Cl-等),(2)不稳定结构:最外层电子数不为8,因此可能失去电子或者得到电子转变为稳定结构最外层为8(氢原子变为0或2)

3、个电子。,(如,能失e-:Na、Mg、Al 能得e-:F、O、Cl),+12,2,8,2,失去电子,+12,2,8,Mg,Mg2+,+8,2,6,+8,2,8,得到电子,O,O2-,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。,Mg,Mg2+,失 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。,O,O2-,得 2e-,(带2个单位负电荷),交流与讨论: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

4、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-,Mg2+与O2-相互作用,形成稳定的MgO.如教材图-1-31,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最外层为8电子的稳定结构。,结论:,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。,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、M

5、gCl2,知识归纳:,最外层电子数4时,容易失去电子,(化合价失去的电子数目),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),2、原子核外电子排布,(1)电子分层排布,依次排在K、L、M、N、O层等;,(2)一般活泼金属最外层电子数较少,而活泼非金属最外层电子数较多。,3、原子结构与原子性质的关系(结构决定性质),最外层电子数4时,容易失去电子,(化合价失去的电子数目),(化合价最外层电子数8),最外层电子数4时,容易得到电子,扫描探针显微镜所提供的单个原子、分子的操纵手段还可能导致原子级的计算机开关器件的诞生

6、。1991年,IBM公司科学家O.Eigler利用STM能快速重复地在镍表面同一位置拾起或放下一个氙原子,原则上创造了一个单原子双向开关,日前更为专用的操纵原子的原子加工显微镜已由美国科学家研制成功,这种显微镜可相当方便面地移走材料表面的某一种原子和搬来另一种原子,从而形成一种新材料。这一切在数分种内就可以完成。这种显微镜最激动人心的用途就是用于制造原子尺寸的计算机和毫微芯片。,原子核外电子是 排布的金属元素的原子最外层一般 个电子,在化学反应中易 电子形成与稀有气体原子电子层排布相同的阳离子(稳定结构)。非金属元素的原子最外层一般 个电子,在化学反应中易 电子形成与稀有气体原子电子层排布相同的阴离子(稳定结构)。化学反应中,原子核不发生变化,但原子的 发生变化,元素的化学性质主要决定于原子结构中的。,练习:,

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