資源簡介 (共28張PPT)第1章 原子結構 元素周期律第2章 化學鍵 化學反應規律第3章 簡單的有機化合物必修二第1章 原子結構 元素周期律第2章 化學鍵 化學反應規律第3章 簡單的有機化合物原子結構與元素性質元素周期表的應用化學鍵與物質構成化學反應與能量轉化認識有機化合物從化石燃料中獲取有機化合物飲食中的有機化合物元素周期律與元素周期表化學反應的快慢和限度物質結構基礎化學反應原理有機化學基礎選修第1章 原子結構 元素周期律第2章 化學鍵 化學反應規律第3章 簡單的有機化合物必修二原子核 核素第1章 原子結構 元素周期律1、認識一個符號2、學會三個概念元素核素同位素1. 物質是由什么粒子構成的?2. 化學變化的最小粒子是什么?3. 原子為什么不顯電性?分子、原子等原子原子核內質子所帶正電荷總數 = 核外電子所帶負電荷總數一、原子結構模型發展歷程公元前400多年前,希臘哲學家德謨克利特等人認為 :把構成物質的最小單位叫原子。原子:源自古希臘語Atom,不可再分的微粒。1. 1803年,英國科學家道爾頓提出近代原子學說,他認為原子是微小的不可分割的實心球體。2. 1897年,英國科學家湯姆遜發現了電子,1903年提出原子結構的“葡萄干布丁”模型。 +++++++++++3. 1911年,英國物理學家盧瑟福根據α粒子散射實驗,提出原子結構的“核式模型”。4. 1913年,丹麥科學家玻爾根據氫原子光譜實驗提出行星軌道式的電子分層排布原子結構模型。5. 1926年,奧地利物理學家薛定諤等以量子力學為基礎提出電子云模型。道爾頓——實心球原子模型湯姆遜——“葡萄干布丁”模型盧瑟福——核式模型玻爾——電子分層排布模型量子力學模型二、對原子的定量認識微粒 電子 質子 中子質量(kg) 9.109×10-31 1.673×10-27 1.675×10-27相對質量 0.005484 1.007 1.008電量(C) 1.602×10-19 1.602×10-19 0電荷 -1 +1 0構成原子的微粒--------電子、質子和中子的基本數據:(1)在原子中,質子數、核電荷數、核外電子數之間存在什么關系?(2)原子的質量由哪些微粒決定?(3)忽略電子質量,原子的相對質量與質子數、中子數有什么關系?關系式1:電性關系核外電子數=核內質子數=核電荷數=原子序數2、離子中:1、原子中:原子失電子陽離子得電子陰離子核外電子數 <核內質子數核外電子數>核內質子數核外電子數=核內質子數-所帶電荷數核外電子數=核內質子數+所帶電荷數微粒符號 H+ Mn+ Mm-質子數 1 8 x核電荷數 y電子數 10離子所帶電荷數10+1-2+n-mx-ny+myxO8關系式2: 質量關系忽略電子的質量,將原子核內所有的質子(Z)和中子(N)的相對質量取近似整數值加起來,所得的數值。質子數+中子數=質量數≈相對原子質量關系式:Z+N=A≈Ar三、原子的表示方法XA質量數Z質子數元素符號中子數= A - Z四、離子的表達方式原計劃實現全球衛星通訊需發射77顆衛星,這與銥(Ir)元素的原子核外電子數恰好相等,因此稱為“銥星計劃”。已知銥的一種原子是 ,則其核內的中子數是( )A. 77 B. 114 C. 120 D. 268Ir19777C說出下列符號和數字的含義17Cl;1H、1H、1H;8O、8O35 1 2 3 16 18(思考)上述1H、1H、1H屬同一種元素嗎?1 2 3那是相同的原子嗎?三種不同的氫原子原子 質子數 中子數 質量數氕氘氚1112101231)氕、氘、氚的原子結構有什么異同?它們是同一種元素嗎?它們是同一種原子嗎?2)原子核都是由質子和中子組成的嗎?元素:具有相同質子數(核電荷數)的同一類原子的總稱。核素:具有一定數目質子和一定數目中子的一種原子。三“素”比較同位素:質子數相同而中子數不同的同一元素的不同核素互為同位素。8 O168O178O181HHH11123元素、核素、同位素及同素異形體的區別與聯系元素 核素 同位素 同素異形體概念決定因素舉例質子數(核電荷數)相同的一類原子質子數、中子數都一定的一類原子質子數相同、中子數不同的核素的互稱同種元素形成的不同的單質質子數質子數中子數質子數中子數組成元素結構C 、 H 、O三種元素1HHH11123三種核素互為同位素8 O168O178O18O2與O3確定磷在植物中的作用部位消滅害蟲;雜交育種;金屬制品探傷;γ刀手術等γ刀手術未來的能源-----核聚變能核聚變是將氫原子核融合成較重原子核的核反應,它所產生的能量比核裂變反應產生的能量大得多。例如1 g氘全部聚合為氦所放出的熱能可使4×108 g冰變成水蒸氣。核聚變的污染輕,不會產生放射性垃圾。但是,要想利用核聚變幫助人類長久地解決能源問題,必須使核聚變產生的能量均勻地釋放出來,也就是要實現受控核聚變。目前,實現受控核聚變遇到的最大技術障礙是難以將核燃料加熱到幾千萬甚至上億攝氏度的高溫。現在,科學家正在探索在室溫下實現受控核聚變的可能性。 展開更多...... 收起↑ 資源預覽 縮略圖、資源來源于二一教育資源庫