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学习小专题 |
1. 离子键与共价键的形成过程不同 离子键是原子间得、失电子而生成阴、阳离子,然后阴、阳离子通过静电作用而形成的;共价键是原子间通过共用电子对而形成的,原子间没有得失电子,形成的化合物中不存在阴阳离子。 2. 离子键和共价键在成键时方向性不同 离子键在成键...
化学键在本质上是电性的,原子在形成分子时,外层电子发生了重新分布(转移、共用、偏移等),从而产生了正、负电性间的强烈作用力。但这种电性作用的方式和程度有所不同,所以有可将化学键分为离子键、共价键和金属键等。 离子键是原子得失电子后生成的阴阳离子之间靠...
一、电离能 电离能是指从气态原子中去掉电子把它变成气态阳离子,需要克服核电荷的引力而消耗的能量。符号为I,单位常用电子伏特。从元素的气态原子去掉一个电子成为+1价气态阳离子所需消耗的能量,称为第一电离能(I 1 );从+1价气态阳离子再去掉一个电子成为+2价气...
①先看最外层电子数:3-8个的为主族(除H、He、Li、Be) ②若最外层电子数为1-2个的原子,就应再看次外层: a.若次外层电子数为8的为主族(IA、IIA) b.若次外层电子数为9-18的为副族,如Cu、Fe。...
1. I 2 易溶于KI溶液中。若要配置较浓的碘水时,不妨先向水中加入KI固体。 2. SO 3 易溶于浓流酸。工业上可用98.3%的浓硫酸吸收SO 3 ,另外SO 2 中混有SO 3 时可用于除杂。 3. NO 2 易溶于浓硝酸。可解释浓硝酸为什么常呈黄色,若NO中混有NO 2 同样可借此除去。 4.Al 2 ...
氦氖氩氪氡和氙 0.94空气间 称作稀有因此缘 量少应用却广泛 工业生产和光源 灯泡耐用充氩氮 隔绝空气电弧焊 起因就是反应难 称之惰性也不冤 氖气红色氩紫蓝 小太阳里充的氙 充入氩气粉红现 航空航海氖贡献 广场照明亮数氙 氦气制冷氙医院 激光技术氖氪氙 备注:0.94指惰...
一、原子核外电子排布的原理 处于稳定状态的原子,核外电子将尽可能地按能量最低原理排布,另外,由于电子不可能都挤在一起,它们还要遵守保里不相容原理和洪特规则,一般而言,在这三条规则的指导下,可以推导出元素原子的核外电子排布情况,在中学阶段要求的前 36号...
重水与普通水看起来十分相像,是无臭无味的液体,它们的化学性质也一样,不过某些物理性质却不相同。普通水的密度为1克/厘米3,而重水的密度为1.056克/厘米3;普通水的沸点为100℃,重水的沸点为101.42℃;普通水的冰点为0℃,重水的冰点为 3.8℃。此外,普通水能够...
门捷列夫生活的年代正是不断宣布发现稀土元素的年代。 1871 年门捷列夫精确地预言了类硼的存在和性质。指出它的原子量为 44 ,可能生成一种如 Eb 2 O 3 的氧化物,比重 3.5 ,碱性比氧化铝强,比氧化钇或氧化镁弱,盐类无色,其碳酸盐不溶于水等。门捷列夫的这些预言都...
由于原子很小,质量很轻(最轻的原子约重1.610-24g,最重的也不够此重的250倍),即便以毫克作为单位,数字也是极小的,使用极不方便,只好选取某元素的原子质量为标准,令其它元素的原子质量与之比较,这样求得元素的相对原子质量。 早在1803年,Dalton(道尔顿)写下...
【定义】又称离子有效半径,是通过实验测定的。一般认为的离子半径是:离子晶体中相邻...
关于117号元素是金属元素还是非金属元素的讨论以下几种意见: 1、非金属元素 虽然根据...
氢是元素周期表中的第一号元素,元素名来源于希腊文,原意是水素。氢是由英国化学家卡...
在我们身边的物质世界中,有气体,有液体,也有固体。他们都是由许许多多的肉眼看不见...
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碳位于第二周期ⅣA,氮位于第二周期VA,根据同周期元素气态氢化物的稳定性从左到右依...
氯化铝(AlCl 3 )是铝的特征卤化物,它和AlBr 3 、AlI 3 均为共价化合物,而AlF 3 则是...
最新出炉的元素周期表中的第七周期中的化学元素已经被人类正式全部发现,雄心勃勃的各...