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導電性:S Se Te[小結]可見結構對性質(zhì)的決定作用.[轉(zhuǎn)引]氧族元素與同周期鹵族元素相比.非金屬性如何呢?[思考]投影:(1)試舉例說明非金屬性:F>O Cu+Cl2======CuCl2[問]Fe.Cu相比.還原性誰強?Fe能在Cl2中燃燒嗎?[回答]還原性Fe>Cu.所以Fe更易在Cl2中燃燒. 2Fe+3Cl2======2FeCl3[追問]單質(zhì)硫與Cu.Fe反應嗎?[補充演示]將鐵粉與硫粉混合均勻后平鋪于石棉網(wǎng)上.將該石棉網(wǎng)置于三角架上.用紅熱的玻璃棒加熱混合物的一端.[現(xiàn)象]劇烈反應.發(fā)光放熱.生成黑色固體. [原理]Fe+S====FeS.硫化亞鐵是一種不溶于水的黑色固體.[演繹]對比上述反應.從氧化還原反應規(guī)律推測S和Cu反應的條件及生成物.[提問]S與Fe.S與Cu哪一個反應更易進行?為什么?[回答]相比較.S與Fe容易進行.因為Fe比Cu的還原性強.[追問]在加熱條件下.S將Fe氧化生成+2價鐵的硫化物.那么S.Cu需在什么樣的條件下進行?會生成什么物質(zhì)?[回答]加熱條件下生成硫化亞銅.即: 2Cu+S====Cu2S[講解]Cu2S也是一種不溶于水的黑色固體.[分析]從以上反應事實可知.對于Cu.Fe這樣具有變價的金屬.當被Cl2氧化時生成高價態(tài)金屬氯化物.被硫氧化時.只能生成低價態(tài)金屬硫化物.而且反應條件不同:前者為點燃.后者需加熱.由此推斷:硫原子得電子能力比氯原子弱.即硫的非金屬性比氯弱.[結論]非金屬性S<Cl[轉(zhuǎn)問]大家能從原子結構觀點加以解釋嗎? [引導]請同學們先畫出兩者的原子結構示意圖 [提問]二者在結構上有何相同及不同點?[回答]電子層數(shù)相同.核電荷數(shù)不同.最外層電子數(shù)不同.但都較多易得電子.[追問]它們的原子半徑誰大?為什么?[回答]同周期元素在電子層數(shù)相同的條件下.原子半徑隨核電荷數(shù)的增大而減小.所以原子半徑16S>17Cl.那么得電子能力大小呢?[回答]正是由于原子半徑16S>17Cl.所以Cl原子得電子能力強于S原子.所以氯的非金屬性強于硫.[思考]H2S和HCl相比.誰更穩(wěn)定?H2SO4與HClO4的酸性誰更強?[回答]HCl比H2S的穩(wěn)定性強.HClO4比H2SO4的酸性強.[小結]以上我們從具體反應事實和原子結構觀點分析比較了S.Cl的非金屬性.由此可得出結論:氧族元素也能同大多數(shù)金屬直接化合.表現(xiàn)一定的非金屬性.但氧族元素非金屬性比同周期鹵素的非金屬性弱.[板書]二.氧族元素與同周期鹵族元素的非金屬性比較原子半徑:氧族>鹵族非金屬性:氧族<鹵族[參考練習] 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

 非金屬知識規(guī)律總結

【高考導航】

一、非金屬元素在周期表中的位置和結構特點

1、除H外,非金屬元素均在“階梯線”的右上方。共有16種非金屬元素,其中包括稀有氣體元素6種。

2、非金屬元素(包括稀有元素)均在主族(零族)。非金屬元素一般都有變價。

3、最外層電子數(shù)一般≥4(H、B除外)。

4、原子半徑比同周期金屬半徑小(稀有元素除外)。

二、非金屬性強弱的判斷依據(jù)

    元素非金屬性的本質(zhì)是元素的原子吸引電子的能力。試題常通過以下幾個方面來比較元素的非金屬性:

1、單質(zhì)跟H2化合難易程度(反應條件,劇烈程度,反應熱的大小,生成氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性)。

2、最高價氧化物對應水化物的酸性。

3、化合物中元素化合價的正負,如BrCl中,Cl為-1價,Br為+1價,說明非金屬性Cl>Br。

4、通過氧化還原反應確定非金屬單質(zhì)的氧化能力,進而比較非金屬性。

    需要指出的是,非金屬單質(zhì)的活動性與非金屬元素的活動性,有密切的聯(lián)系,但不是一回事。例如氮元素的非金屬性相當強,可是它的單質(zhì)N2化學性質(zhì)卻不很活潑。單質(zhì)的化學性質(zhì)不僅取決于原子結構,而且取決于分子結構和晶體結構。

三、非金屬元素的性質(zhì)及遞變規(guī)律

1、單質(zhì):

(1)結構:除稀有氣體外,非金屬原子間以共價鍵結合。非金屬單質(zhì)的成鍵有明顯的規(guī)律性。若它處在第N族,每個原子可提供8-N個價電子去和8-N個同種原子形成8-N個共價單鍵,可簡稱8-N規(guī)則;(H遵循2-N規(guī)則)。如ⅦA族單質(zhì):x-x;H的共價數(shù)為1,H-H,第ⅥA族的S、Se、Te共價單鍵數(shù)為8-6=2,第ⅤA族的P、As共價單鍵數(shù)8-5=3。但第二周期的非金屬單質(zhì)中N2、O2形成多鍵。

(2)熔沸點與聚集態(tài)。它們可以分為三類:

①小分子物質(zhì)。如:H2、O2、N2、Cl2等,通常為氣體,固體為分子晶體。

②多原子分子物質(zhì)。如P4、S8、As4等,通常為液態(tài)或固態(tài)。均為分子晶體,但熔、沸點因范德華力較大而比①高,Br2、I2也屬此類,一般易揮發(fā)或升華。

③原子晶體類單質(zhì)。如金剛石、晶體硅和硼等,是非金屬單質(zhì)中高熔點“三角區(qū)”,通常為難揮發(fā)的固體。

(3)導電性:非金屬一般屬于非導體,金屬是良導體,而鍺、硅、砷、硒等屬于半導體。但半導體與導體不同之處是導電率隨溫度升高而增大。

(4)化學活性及反應:

  

    ③非金屬一般為成酸元素,難以與稀酸反應。 固體非金屬能被氧化性酸氧化。

2、氫化物:

(1)氣態(tài)氫化物性質(zhì)比較



(2)由于氫鍵的存在,使得第ⅤA、ⅥA、ⅦA氫化物的熔沸點出現(xiàn)了反常。第ⅤA中:SbH3>NH3>AsH3>PH3;第ⅥA中: H2O>H2Te>H2Se>H2S;第ⅦA中HF>HI>HBr>HCl。

(3)氣態(tài)氫化物水溶液的酸堿性及與水作用的情況。①HCl、HBr、HI溶于水成酸且都是強酸。②HF、H2S、H2Se、H2Te溶于水成酸且都是弱酸。③NH3溶于水成堿,氨水是弱堿。④PH3、AsH3、CH4與水不反應。⑤SiH4、B2H6與水作用時分解并放出H2

3、非金屬氧化物的通性:

(1)許多非金屬低價氧化物有毒,如SO2、NO、NO2、CO等,注意不能隨便排放于大氣中。

(2)非金屬氧化物(除SiO2外)大都是分子晶體,熔沸點相差不大。

(3)非金屬氧化物大都為酸酐,相應的酸易溶于水,則氧化物易與水化合,反之水化反應難以進行。

(4)不成鹽氧化物(如CO、NO)不溶于水,也不與堿反應。雖然NO2能與堿反應生成鹽,但NO2不屬于酸酐。

4、含氧酸

(1)同周期非金屬元素最高價含氧酸從左到右酸性增強。

(2)氧化性:同種元素低價強于高價含氧酸.

如:HClO>HClO3>HClO4(稀)

   H2SO3>H2SO4(稀)

   HNO2>HNO3(稀)

(3)對于同種非金屬形成的不同含氧酸,價態(tài)越高,酸性越強。其順序如:HClO4>HClO3>HClO2>HClO,H2SO4>H2SO3

(4)難揮發(fā)的H2SO4、H3PO4受熱難分解;強氧化性的HNO3、HNO2、HClO見光或受熱易分解;非氧化性的H2CO3、H2SO3易分解。強酸可制弱酸,難揮發(fā)性酸制揮發(fā)性酸。

(5)常見含氧酸的一般性質(zhì):

①H2SO4:無色粘稠的油狀液體,強酸,沸點高,不揮發(fā),穩(wěn)定。濃硫酸有吸水性、脫水性和強氧化性。

②H2SO3:僅存在于溶液中,中強酸,不穩(wěn)定。

③HClO4:在水溶液中相當穩(wěn)定,最強無機酸,有強氧化性。

④HClO:僅存在于溶液中,是一種弱酸,有強氧化性和漂白性,極不穩(wěn)定,遇光分解。⑤HNO3:無色液體,強酸,沸點低,易揮發(fā),不穩(wěn)定,易分解,有強氧化性。

⑥H3PO4:無色晶體,中強酸,難揮發(fā),有吸水性,穩(wěn)定,屬于非氧化性酸。

⑦H2CO3:僅存在于溶液中,弱酸,不穩(wěn)定。

⑧H2SiO3:白色固體,不溶于水,弱酸,不揮發(fā),加熱時可分解。

⑨常見酸的酸性強弱。強酸:HCl、HNO3、H2SO4;中強酸:H2SO3>H3PO4(H3PO4中強偏弱);弱酸:HF>CH3COOH>H2CO3>H2S>HClO>H2SiO3

四、11種無機化學氣體的制取和性質(zhì)(O2、H2、Cl2、CO、NO、SO2、NO2、CO2、H2S、HCl、NH3)。

(1)利用氧化還原反應原理制取的氣體有:O2、H2、Cl2、NO、NO2等。

(2)利用復分解制取的氣體有:SO2、CO2、H2S、HCl、NH3等。

(3)可用啟普發(fā)生器制取的氣體有:H2、CO2、H2S等。

(4)只能用排氣法收集的是:Cl2、SO2、NO2、CO2、H2S、HCl、NH3等。只能用排水法收集的氣體是:NO、CO。

(5)使紅色石蕊變藍的氣體是NH3;使石灰水變渾濁的氣體是SO2和CO2;使品紅溶液褪色的氣體是SO2和Cl2;使高錳酸鉀溶液和溴水褪色的氣體有H2S和SO2

(6)臭雞蛋氣味的氣體是H2S;刺激性氣味的氣體有:Cl2、SO2、NO2、HCl、NH3等;毒性氣體有:Cl2、CO、NO、SO2、NO2、H2S等。

(7)能在空氣中燃燒的氣體:H2S、CO、H2

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