元素周期表与元素周期律知识点归纳元素周期表共有横行httpwww21cnjycom个周期其中短周期为所含元素种类为长周期包括所含元素种类为第七周期为不完全周期如果排满的话有种元素元素周期表有个纵行httpwww21cnjycom个族包括个主族个副族一个族一个第族包括个纵行按从左到右的顺序把个族排列过度元素共包括个纵行第纵行到第纵行包括哪些族过渡元素全为元素又称为写出七个主族和族元素的名称和元素符号族族族族族族族族同一周期第族和第族原子序数之间的关系若元素位于第二三周期第族的原子序数为则第族的原子序数为若元素位于第四五周期第族的原子序数为则第族的原子序数为若元素位于第六周期第族的原子序数为则第族的原子序数为同一主族上下相邻两个周期原子序数之间的关系若在的上一周期设的原子序数为若位于第族或族过度元素的左边则的原子序数为若位于第族族过度元素的右边则的原子序数为微粒半径大小判断的方法与原子电子层结构相同的简单离子与原子电子层结构相同的简单离子与原子电子层结构相同的简单离子阳离子与周期稀有气体原子的电子层结构相同阴离子与周期稀有气体原子的电子层结构相同阴上阳下规律原子得电子能力强弱判断的方法httpwww21cnjycom原子得电子能力越强单质的氧化性元素的非金属性阴离子的还原性单质与氢气化和的能力生成的气态氢化物越最高价氧化物对应水化物的酸性另外可以通过单质间的置换反应判断得电子能力的强弱如得电子能力原子失电子能力强弱判断的方法httpwww21cnjycom原子失电子能力越强单质的还原性元素的金属性阳离子的氧化性单质与水或酸反应置换出氢的能力最高价氧化物对应水化物的碱性另外可以通过单质间的置换反应判断失电子能力的强弱如失电子能力同一主族元素及其化合物性质的递变性同主族元素的原子最外层电子数决定同主族元素具有的化学性质从上到下原子的核电荷数依次原子的电子层数依次原了半径逐渐原子失电子能力逐渐元素的金属性逐渐单质的还原性逐渐对应阳粒子的氧化性逐渐单质与水或酸反应置换出氢气的能力逐渐最高价氧化物对应水化物的碱性逐渐原子得电子能力逐渐元素的非金属性逐渐单质的氧化性逐渐对应阴离子的还原逐渐单质与氢气化合的能力逐渐最高价氧化物对应水化物的酸性逐渐气态氢化物的稳定性逐渐同一周期元素及其化合物性质的递变性httpwww21cnjycom在同一周期中各元素原子的核外电子层数但从左到右核电荷数依次最外层电子数依次原子半径逐渐稀有气体元素除外原子失电子能力逐渐元素的金属性逐渐单质的还原性逐渐对应阳粒子的氧化性逐渐单质与水或酸反应置换出氢气的能力逐渐最高价氧化物对应水化物的碱性逐渐原子得电子能力逐渐元素的非金属性逐渐单质的氧化性逐渐对应阴离子的还原逐渐单质与氢气化合的能力逐渐最高价氧化物对应水化物的酸性逐渐气态氢化物的稳定性逐渐根据原子结构元素周期表的知识及相关条件可推算原子序数判断元素在周期表中的位置等周期表中数字与性质的关系位构性的关系由原子序数确定元素位置的规律只要记住稀有气体元素的原子序数就可以确定主族元素的位置若比相应的稀有气体元素的原子序数多或则应处在下一周期的或如号元素则应在第周期第若比相应的稀有气体元素的原子序数少时则应在第如号元素在第周期第若预测新元素可与未发现的稀有气体元素号相比按上面的方法推算如号元素应在第周期同族的上下周期元素原子序数之间的关系第httpwww21cnjycom的元素上下周期元素原子序数的差值等于上一种元素所在周期所能够排列的元素种类数因此第族的元素的原子序数等于上一种元素的原子序数上一周期所能排列的元素种类数如的原子序数上一种元素的原子序数所在的周期能够排列的元素种类数第httpwww21cnjycom族的元素上下周期元素原子序数的差值等于下一种元素所在周期所能够排列的元素种类数因此第族的元素的原子序数等于上一种元素的原子序数下一周期所能排列的元素种类数如的原子序数上一种元素的原子序数所在的周期能够排列的元素种类数同周期的左右主族元素原子序数之间的关系前三周期的所有元素中相邻元素的原子序数差值为第周期以后只有和族元素之间的差值不为第周期的差值为第周期为httpwww21cnjycom周期表中原子序数为奇数的元素所在的族也为奇数最高化合价和最低负价也是奇数原子序数为偶数时所在的族为偶数或族最高价和最低价为偶数或周期表的应用由元素周期表中元素的相似性和递变性结合一些区域特点从中可以找出一些元素之最单质非金属性最强的单质为httpwww21cnjycom金属性最强的是为放射性元素不考虑密度最小的金属元素为密度最小的气体为熔点最高的单质为石墨熔沸点最低的单质为原子半径最小的元素为最大的为不考虑放射性元素化合物最稳定的气态氢化物为httpwww21cnjycom酸性最强的含氧酸为最强的碱为不考虑放射性元素含氢质量分数最大的气态氢化物为比较或推断一些物质的性质httpwww21cnjycom比较同族元素的金属性非金属性最高价氧化物的水化物的酸碱性氢化物的稳定性如的碱性大于的稳定性大于比较同周期元素及其化合物的性质如的稳定性大于的碱性大于httpwww21cnjycom比较不同周期不同族元素性质时要找到参照物如比较与的碱性可以参照判断出的碱性大于推断题的解题方法预测元素的性质常见题目是给出一种不常见的主族元素或尚未发现的主族元素推测该元素及其单质或化合物所具有的性质根据原子结构元素周期表的知识及相关已知条件可推算原子序数判断元素在周期表中的位置基本思路为简单微粒半径的比较方法推断中常见的突破口周期表中特殊位置的关系族序数等于周期数的元素族序数等于周期数倍的元素族序数等于周期数倍的元素周期数是族序数的倍的元素是周期数是族序数的倍的元素是最高正价与最低负价之和为的短周期元素是最高正价是最低负价绝对值倍的元素是原子半径最小的元素为其次为短周期中离子半径最大的是常见元素及其化合物的特性形成化合物种类最多的元素单质是自然界硬度最大的物质气态氢化物中氢的质量分数最高的元素空气中含量最多的元素气态氢化物呈碱性的元素化合价最多的元素地壳中含量最多的元素氢化物沸点最高的元素氢化物在常温下呈液态的元素单质在常温下呈液态的元素非金属元素金属元素最高价氧化物既能与强酸反应又能与强碱反应的元素最高价氧化物对应水化物既是酸又是碱的元素地壳中含量最多的金属元素元素的气态氢化物和最高价氧化物对应水化物可以发生化合反应的元素是可以发生氧化还原反应的元素是单质在常温下能与水反应生成气体的元素是考点三化学键演题悟道例下列说法中正确的一组是两种元素构成的共价化合物分子中的化学键都是极性键两种非金属元素原子间形成的化学键都是极性键推断题的解题方法预测元素的性质常见题目是给出一种不常见的主族元素或尚未发现的主族元素推测该元素及其单质或化合物所具有的性质根据原子结构元素周期表的知识及相关已知条件可推算原子序数判断元素在周期表中的位置基本思路为含有极性键的化合物分子一定不含非极性键只要是离子化合物其熔点就比共价化合物的熔点高离子化合物中可能含有共价键共价化合物中一定不含有离子键任何物质内一定有共价键单质中一定有共价键只有只有只有只有解析错如中有非极性键同理错错等共价化合物的熔点很高错错等物质不存在化学键演练下列叙述中正确的是离子化合物一定含共价键共价化合物可能含离子键离子化合物中只含离子键共价化合物中不含离子键化学键与物质类别的关系只含非极性共价键的物质同种非金属元素构成的单质如金刚石晶体硅只含有极性共价键的物质一般是不同非金属元素构成的化合物如等既有极性键又有非极性键的物质如苯只含离子键的物质活泼金属和活泼非金属元素形成的化合物如等既有离子键又有非极性键的物质如等无化学键的物质稀有气体如等都是由非金属元素形成的离子化合物为等化学键的类型比较