
- •1)Химическая кинетика
- •Катализ
- •2)Химическое равновесие
- •3)Растворы электролитов
- •4) Гидролиз солей.
- •5) Строение атома.
- •6) Периодический закон д.И. Менделеева
- •7) Химическая связь
- •8) Окислительно восстановительные реакции.
- •10) Водород
- •11) Элементы iа - подгруппы
- •12) Элементы II а- подгруппы
- •13) ЭлементыIiiAподгрупа.
6) Периодический закон д.И. Менделеева
До появления сведений о сложном строении атома основной характеристикой элемента служил атомный вес (относительная атомная масса). Развитие теории строения атома привело к установлению того факта, что главной характеристикой атома является положительный заряд его ядра. Поэтому в современной формулировке периодический законгласит:свойства химических элементов, а также формы и свойства образуемых ими соединений находятся в периодической зависимости от величины заряда ' ядер их атомов.Заряд ядра (число протонов) равен атомному номеру элемента, определяет число электронов в атоме и, как следствие этого, строение его электронной оболочки в основном состоянии. Электронные конфигурации всех элементов приведены на правом форзаце книги.Графическим изображением периодического закона является таблица периодической системы элементов. Формы такого изображения различны. Их известно более 500, но наиболее широко используются три: 1) короткая, 8-клеточная; 2) полудлинная, 18-клеточная; 3) длинно- периодная, 32-клеточная.Принципиальный подход к построению таблиц единый — элементы располагаются в порядке возрастания заряда ядер их атомов. Физической основой структуры периодической системы элементов служит определенная последовательность формирования электронных конфигураций атомов по мере роста порядкового (атомного) номера элемента Z.В зависимости от того, какой энергетический подуровень заполняется электронами последним, различают четыре типа элементов:
s-Элементы: заполняется электронами s-подуровень внешнего уровня. К ним относятся первые два элемента каждого периода.
2. р-Элементы: заполняется электронами р-подуровень внешнего уровня. Это последние 6 элементов каждого периода (кроме первого и седьмого).
3. d-Элементы: заполняется электронами d-подуровень второго снаружи уровня, а на внешнем уровне остается один или два эле трона (у Pd — нуль). К ним относятся элементы вставных декад больших периодов, расположенных между s- и р-элементами (их также называют переходными элементами).
4. f-Элементы: заполняется электронами f-подуровень третьего снаружи уровня, а на внешнем уровне остается два электрона. Это лантаноиды и актиноиды
Элементы со сходной электронной конфигурацией внешних энергетических уровней обладают и сходными химическими свойствами.
Номер |
Заполняемые энергетические |
Максимальное |
периода |
подуровни |
число элементов |
1 |
Is |
2 |
2 |
2s2p |
8 |
3 |
3s3p |
8 |
4 |
4s3d4p |
18 |
5 |
5s4d6p |
18 |
6 |
6s4f5d6p |
32 |
7 |
7s5f6d7p |
32 |
Периодом в периодической системе называется последовательный ряд элементов (расположенных в порядке возрастания заряда ядер их атомов), электронная конфигурация внешнего энергетического уровня которых изменяется от nsl до ns2np6 (для первого периодаslиs2) (табл. 4.1). При этом номер периода совпадает со значением главного квантового числа п внешнего энергетического уровня.
Каждый из периодов (исключая первый) начинается типичным металлом (металл щелочной группы) и заканчивается благородным газом, которому предшествует неметалл, т. е. в периоде с увеличением заряда ядра атомов наблюдается постепенное изменение свойств от металлических к типично неметаллическим, что связывается с увеличением числа электронов иа внешнем энергетическом уровне. Первые три периода содержат только s- и р- элементы. Четвертый и последующие включают в свой состав также элементы, у которых происходит заполнение d- и f подуровней соответствующих внутренних энергетических уровней. /-Элементы объединяются в семейства, называемые лантанидами (4/-элементы) и актинидами (5/-элементы).В длинопериодном варианте периодической системы отражается вся последовательность элементов в каждом периоде, в короткопериодном (на правом форзаце книги) и полудлинном (на левом форзаце) вариантах лантаниды и актиниды вынесены за пределы таблицы.В вертикальных колонках, называемых группами, объединены элементы, имеющие сходное электронное строение. В короткопериодном варианте таблицы всего 8 групп, каждая из которых состоит из главной и побочной подгрупп. У элементов главных подгрупп последними заполняютсяs~и р-подуровни внешних энергетических уровней, электронные конфигурации которых являются основным фактором, определяющим химические свойства элементов. У элементов побочных подгрупп происходит заполнение внутренних (п— l)d- и (л —2)/-подуровней при наличии на внешнем энергетическом уровне (ns-подуровень) одного-двух электронов.Элементы-аналоги (т. е. расположенные в одной подгруппе) имеют одинаковое строение внешних электронных оболочек атомов при разных значениях главного квантового числа п и поэтому проявляют сходные химические свойства.Таким образом, при последовательном увеличении зарядов атомных ядер периодически повторяется конфигурация электронных оболочек и, как следствие, периодически повторяются химические свойства элементов. В этом заключается физический смысл периодического закона.Элементы главных и побочных подгрупп различаются своими химическими свойствами, однако им присуще и общее, что объединяет их в одну группу,— номер группы. Он, как правило, указывает число электронов, которое может участвовать в образовании химических связей. В этом состоит физический смысл номера группы.Потенциал ионизации. Сродство к электрону. Химическая активность элемента определяется способностью его атомов терять или приобретать электроны. Количественно это оценивается энергией ионизации £нон атома (или потенциалом ионизации /) и его сродством к электрону £ср.Энергия ионизации — минимальная энергия, необходимая для отрыва наиболее слабо связанного электрона от невозбужденного атома для процесса
Э+ Е нон =Э+ е
Наименьшее напряжение электрического поля, при котором происходит отрыв электрона, называется потенциалом ионизации /. Энергия ионизации выражается в килоджоулях на моль (кДж/моль) или в электрон- вольтах на атом (эВ/атом), а ионизационный потенциал — в вольтах (В). Численное значение I в вольтах равно энергии ионизации в электрон-вольтах.Отрыву первого электрона соответствует первый потенциал ионизации 1\. Отрыву второго, третьего и последующих электронов —Потенциал ионизации является сложной функцией некоторых свойств 'атома: заряда ядра, радиуса атома, конфигурации внешних электронных оболочек.Способность атома образовывать отрицательно заряженные ионы характеризуется сродством к электрону, под которым понимается энергетический эффект присоединения электрона к нейтральному атому в процессе.Сродство к электронуЕс? численно равно, но противоположно по знаку энергии ионизации отрицательно заряженного иона Э". Эта величина выражается в электрон-вольтах на атом или килоджоулях на моль.Значения сродства к электрону для большинства элементов. Присоединение двух или большего числа электронов к атому, согласно квантовомеханиче- ским расчетам, невозможно. Поэтому одноатомные многозарядные анионы типа О2", S2~, N3~ в свободном состоянии существовать не могут.
ЭлектроотрицательностьX — условная величина, характеризующая способность атома в химическом соединении притягивать к себе электроны.Для практической оценки этой способности атома введена условная относительная шкала электроотрица- тельностей. По такой шкале наиболее электроотрицательным среди элементов, способных образовывать химические соединения, является фтор, а наименее электроотрицательным —франций. Согласно современным представлениям электроотрицательность рассматривается в более широком смысле как электростатическая сила, действующая между ядром и валентными электронами атома, т. е. как относительная характеристика стабильности электронной оболочки атома. С этой точки зрения гелий и неон имеют более высокие значения электроотрицательности, чем фтор, что является показателем исключительной стабильности электронных оболочек их атомов, т. е. невозможности образовывать устойчивые химические соединения.в периоде с ростом порядкового номера элемента электроотрицательность возрастает, а в группе, как правило, убывает.