- •Глава 1. Основные понятия химии
- •1.1. Составление химических формул веществ. Понятие о валентности и степени окисления
- •Задание для самостоятельной работы
- •1.2. Химические уравнения
- •1.3. Классификация химических реакций
- •Глава 2. Основные классы неорганических соединений
- •2.1. Оксиды
- •2.1.1. Получение оксидов
- •2.1.2. Классификация и свойства оксидов
- •I. Оксиды металлов.
- •1. Оснóвные оксиды.
- •2. Кислотные оксиды.
- •3. Амфотерные оксиды.
- •II. Оксиды неметаллов.
- •2.2. Гидроксиды
- •I. Гидроксиды металлов.
- •2.2.1. Получение гидроксидов металлов
- •1. Оснóвные гидроксиды.
- •2. Кислотные гидроксиды.
- •3. Амфотерные гидроксиды.
- •II. Гидроксиды неметаллов.
- •2.2.2. Получение кислот
- •2.3. Соли
- •2.3.1. Классификация солей
- •1. Средние (нормальные) соли.
- •2. Кислые соли.
- •3. Оснóвные соли.
- •4. Комплексные соли.
- •5. Двойные соли.
- •6. Смешанные соли.
- •7. Гидратные соли (кристаллогидраты).
- •2.3.2. Физические свойства солей
- •2.3.3. Химические свойства солей
- •Задание для самостоятельной работы
- •Глава 3. Основные законы химии
- •3.1. Международная система единиц (система си)
- •3.2. Атомные и молекулярные массы
- •1. Атомная (или молекулярная) масса m0.
- •2. Относительная атомная (или молекулярная) масса Ar (Mr).
- •3. Молярная масса вещества m.
- •1. Закон сохранения массы веществ.
- •2. Закон постоянства состава.
- •3. Закон стехиометрических соотношений.
- •3.4. Газовые законы
- •Решение.
- •Глава 4. Строение Атома
- •Решение.
- •4.1. Строение электронных оболочек атомов
- •4.2. Электронные конфигурации атомов
- •1. Принцип Паули.
- •2. Правило Хунда.
- •3. Принцип наименьшей энергии.
- •Решение.
- •Решение.
- •Задание для самостоятельной работы
- •4.3. Периодический закон д.И.Менделеева
- •Задание для самостоятельной работы
- •Глава 5. Химическая связь
- •5.1. Ковалентная связь
- •1. Обменный механизм.
- •2. Донорно-акцепторный механизм.
- •5.2. Ионная связь
- •5.3. Металлическая связь
- •5.4. Водородная связь
- •Решение.
- •Задание для самостоятельной работы
- •Глава 6. Физико-химические основы протекания химических реакций
- •6.1. Основы химической термодинамики
- •6.1.1. Термохимические уравнения и расчеты
- •I следствие:
- •Решение.
- •II следствие:
- •Решение.
- •Решение.
- •Решение.
- •Решение.
- •Задание для самостоятельной работы
- •6.2. Скорость химических реакций
- •6.2.1. Основы химической кинетики
- •Решение.
- •1. Зависимость скорости реакции от концентраций реагентов.
- •Решение.
- •Решение.
- •Решение.
- •2. Зависимость скорости реакции от температуры.
- •Решение.
- •Решение.
- •Задание для самостоятельной работы
- •6.3. Химическое равновесие
- •6.3.1. Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье
- •1. Влияние изменения концентрации.
- •2. Влияние температуры.
- •2. Влияние давления.
- •Решение.
- •Задача №3
- •Задача №4
- •Задание для самостоятельной работы
- •Глава 7. Растворы
- •7.1. Основные способы выражения концентрации растворов
- •Решение.
- •Решение.
- •Решение.
- •Решение.
- •Решение.
- •Решение.
- •Решение.
- •Решение.
- •Решение.
- •Решение.
- •Задание для самостоятельной работы
- •7.2. Теория электролитической диссоциации
- •7.2.1. Факторы, влияющие на степень диссоциации электролитов
- •Решение.
- •7.2.2. Реакции в растворах электролитов
- •Решение.
- •7.3. Ионное произведение воды. Водородный показатель
- •Решение.
- •Решение.
- •Шкала значений pH
- •Решение.
- •Решение.
- •Решение.
- •Решение.
- •Решение.
- •Решение.
- •Решение.
- •7.4.1. Усиление и подавление гидролиза
- •Решение.
- •Задание для самостоятельной работы
- •Глава 8. Окислительно-восстановительные реакции
- •8.1. Окислители и восстановители
- •8.2. Классификация окислительно-восстановительных реакций
- •8.3.2. Метод электронно-ионного баланса
- •Решение.
- •Задание для самостоятельной работы
4.2. Электронные конфигурации атомов
Сначала электроны заполняют ближайший к ядру энергетический уровень, где запас их свободной энергии меньше, а связь с ядром прочнее. По мере того, как ближний уровень заполняется, электроны начинают занимать более удаленные слои, где запас их энергии выше, а связь с ядром слабее. На наиболее удаленных уровнях электроны связаны с ядром наименее прочно, поэтому именно такие электроны будут определять химическое поведение атома. Электроны, находящиеся на внешнем энергетическом уровне атома, называют валентными.
Порядок заполнения электронных уровней определяется тремя положениями.
1. Принцип Паули.
В атоме не может быть двух электронов с одинаковыми значениями всех четырех квантовых чисел.
Таким образом, согласно принципу Паули, на каждой орбитали может находиться не более 2-х электронов. Например, атом гелия содержит два электрона. Набор первых трех квантовых чисел для них одинаков: n = 1; l = 0 (s-подуровень); ml = 0. Это означает, что в атоме гелия имеется только одна s-орбиталь, не имеющая направленности в пространстве. Два электрона могут находится на одной орбитали только в том случае, если будут иметь разные значения ms: +½ и ½.
Каждый подуровень делится на квантовые ячейки, определяемые числом возможных значений ml. Ячейку принято изображать прямоугольником, а направление спина электрона стрелками. Таким образом, строение электронной оболочки атома гелия 2He можно представить как 1s2 или:
В общем случае, при любом заданном значении n электроны прежде всего могут отличаться побочным квантовым числом l. Но при этом на каждом уровне может располагаться строго определенное число электронов. Максимально возможное число электронов на данном энергетическом уровне равно удвоенному квадрату номера уровня:
N = 2n2
где N число электронов на уровне n.
Таким образом, на первом, ближайшем к ядру, уровне может находиться не более 2 электронов, на втором не более 8, на третьем не более 18, на четвертом не более 32.
Максимальное число электронов, находящихся на энергетичес-ком подуровне, равно:
Z = 2(2l + 1)
Отсюда следует, что на s-подуровне (l = 0) могут находиться только 2 электрона, на p-подуровне (l = 1) 6, на d-подуровне (l = 2) 10, на f-подуровне (l = 3) 14.
Таким образом, третий электрон лития не может находиться на 1s подуровне, а только на 2s:
Пятый электрон бора 5B попадает на 2p подуровень:
Далее при заполнении орбиталей следует руководствоваться правилом Хунда.
2. Правило Хунда.
В пределах определенного подуровня электроны располагаются таким образом, чтобы суммарный спин был максимален.
Иными словами, в пределах определенного подуровня должно находиться максимальное число неспаренных электронов. В этой связи, электронное строение атома азота выглядит так:
В этом случае суммарный спин равен: +½ +½ +½ = +³/2.
Заполнение оболочек элементов после 18-го происходит уже в несколько иной последовательности, которая определяется принципом наименьшей энергии.