资源简介 (共28张PPT)第1章 原子结构 元素周期律第2章 化学键 化学反应规律第3章 简单的有机化合物必修二第1章 原子结构 元素周期律第2章 化学键 化学反应规律第3章 简单的有机化合物原子结构与元素性质元素周期表的应用化学键与物质构成化学反应与能量转化认识有机化合物从化石燃料中获取有机化合物饮食中的有机化合物元素周期律与元素周期表化学反应的快慢和限度物质结构基础化学反应原理有机化学基础选修第1章 原子结构 元素周期律第2章 化学键 化学反应规律第3章 简单的有机化合物必修二原子核 核素第1章 原子结构 元素周期律1、认识一个符号2、学会三个概念元素核素同位素1. 物质是由什么粒子构成的?2. 化学变化的最小粒子是什么?3. 原子为什么不显电性?分子、原子等原子原子核内质子所带正电荷总数 = 核外电子所带负电荷总数一、原子结构模型发展历程公元前400多年前,希腊哲学家德谟克利特等人认为 :把构成物质的最小单位叫原子。原子:源自古希腊语Atom,不可再分的微粒。1. 1803年,英国科学家道尔顿提出近代原子学说,他认为原子是微小的不可分割的实心球体。2. 1897年,英国科学家汤姆逊发现了电子,1903年提出原子结构的“葡萄干布丁”模型。 +++++++++++3. 1911年,英国物理学家卢瑟福根据α粒子散射实验,提出原子结构的“核式模型”。4. 1913年,丹麦科学家玻尔根据氢原子光谱实验提出行星轨道式的电子分层排布原子结构模型。5. 1926年,奥地利物理学家薛定谔等以量子力学为基础提出电子云模型。道尔顿——实心球原子模型汤姆逊——“葡萄干布丁”模型卢瑟福——核式模型玻尔——电子分层排布模型量子力学模型二、对原子的定量认识微粒 电子 质子 中子质量(kg) 9.109×10-31 1.673×10-27 1.675×10-27相对质量 0.005484 1.007 1.008电量(C) 1.602×10-19 1.602×10-19 0电荷 -1 +1 0构成原子的微粒--------电子、质子和中子的基本数据:(1)在原子中,质子数、核电荷数、核外电子数之间存在什么关系?(2)原子的质量由哪些微粒决定?(3)忽略电子质量,原子的相对质量与质子数、中子数有什么关系?关系式1:电性关系核外电子数=核内质子数=核电荷数=原子序数2、离子中:1、原子中:原子失电子阳离子得电子阴离子核外电子数 <核内质子数核外电子数>核内质子数核外电子数=核内质子数-所带电荷数核外电子数=核内质子数+所带电荷数微粒符号 H+ Mn+ Mm-质子数 1 8 x核电荷数 y电子数 10离子所带电荷数10+1-2+n-mx-ny+myxO8关系式2: 质量关系忽略电子的质量,将原子核内所有的质子(Z)和中子(N)的相对质量取近似整数值加起来,所得的数值。质子数+中子数=质量数≈相对原子质量关系式:Z+N=A≈Ar三、原子的表示方法XA质量数Z质子数元素符号中子数= A - Z四、离子的表达方式原计划实现全球卫星通讯需发射77颗卫星,这与铱(Ir)元素的原子核外电子数恰好相等,因此称为“铱星计划”。已知铱的一种原子是 ,则其核内的中子数是( )A. 77 B. 114 C. 120 D. 268Ir19777C说出下列符号和数字的含义17Cl;1H、1H、1H;8O、8O35 1 2 3 16 18(思考)上述1H、1H、1H属同一种元素吗?1 2 3那是相同的原子吗?三种不同的氢原子原子 质子数 中子数 质量数氕氘氚1112101231)氕、氘、氚的原子结构有什么异同?它们是同一种元素吗?它们是同一种原子吗?2)原子核都是由质子和中子组成的吗?元素:具有相同质子数(核电荷数)的同一类原子的总称。核素:具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子。三“素”比较同位素:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同核素互为同位素。8 O168O178O181HHH11123元素、核素、同位素及同素异形体的区别与联系元素 核素 同位素 同素异形体概念决定因素举例质子数(核电荷数)相同的一类原子质子数、中子数都一定的一类原子质子数相同、中子数不同的核素的互称同种元素形成的不同的单质质子数质子数中子数质子数中子数组成元素结构C 、 H 、O三种元素1HHH11123三种核素互为同位素8 O168O178O18O2与O3确定磷在植物中的作用部位消灭害虫;杂交育种;金属制品探伤;γ刀手术等γ刀手术未来的能源-----核聚变能核聚变是将氢原子核融合成较重原子核的核反应,它所产生的能量比核裂变反应产生的能量大得多。例如1 g氘全部聚合为氦所放出的热能可使4×108 g冰变成水蒸气。核聚变的污染轻,不会产生放射性垃圾。但是,要想利用核聚变帮助人类长久地解决能源问题,必须使核聚变产生的能量均匀地释放出来,也就是要实现受控核聚变。目前,实现受控核聚变遇到的最大技术障碍是难以将核燃料加热到几千万甚至上亿摄氏度的高温。现在,科学家正在探索在室温下实现受控核聚变的可能性。 展开更多...... 收起↑ 资源预览