номер периода совпадает с числом
Номер периода совпадает с числом
Каждая клеточка Периодической таблицы несет определенную информацию об элементе, которую надо уметь читать.
Рис. 4-3. Информация об элементе, содержащаяся в отдельной клеточке Периодической таблицы (см. также текст).
Рассмотрим какую-нибудь отдельную клеточку Периодической таблицы, изданной не обязательно в нашем учебнике (рис. 4-3). Здесь мы найдем прежде всего латинский символ и русское название элемента. В нижней части клеточки приводится такая важная характеристика элемента, как его относительная атомная масса (атомный вес). В верхней части клеточки мы видим число, обозначающее заряд ядра Z.
Заряд ядра Z совпадает с ПОРЯДКОВЫМ НОМЕРОМ элемента в Периодической таблице.
Многие из вас наверняка заметили, что среди порядковых номеров элементов в Периодической таблице нет перерывов. Это означает, что все грядущие открытия новых элементов возможны только для элементов с порядковым номером больше 118, а все клеточки Периодической таблицы с порядковыми номерами от 1 до 118 уже заполнены и здесь не следует ожидать открытий каких-нибудь новых элементов. До появления Периодической таблицы это вполне ясное нам с вами обстоятельство совсем не было очевидным, и поиски многих новых элементов велись химиками практически вслепую.
** Совпадение зарядов ядер Z с порядковыми номерами элементов является чрезвычайно важным фактом. Периодическая таблица была составлена Д.И. Менделеевым в 1869 году, а заряды ядер атомов элементов научились определять только в 1914 году.
Совпадение говорит прежде всего о том, что перед нами не просто один из способов систематизации элементов (таких было немало в истории химии), а фундаментальный закон природы, записанный Д. И. Менделеевым в виде Периодической таблицы.
В правой части каждой клеточки иногда пишут число электронов, которое имеется у данного элемента на каждом уровне.
Магний является s-элементом (поэтому клеточку с Mg обычно окрашивают в красный цвет), имеет порядковый (атомный) номер 12 и такой же заряд ядра Z. Его атомный вес составляет 24,305 а.е.м. (атомных единиц массы).
Магний – s- элемент, находящийся во II группе, поэтому он должен быть металлом (ведь всем металлам далеко до завершения внешнего электронного уровня!). Его валентность в соединениях с другими элементами должна быть равной номеру группы, то есть II. Например, формула соединения магния с кислородом (оксида магния) должна быть такой: MgO.
Это лишь часть полезной информации об элементе, которую можно получить, заглянув в Периодическую таблицу.
4.1. Напишите электронные формулы внешних оболочек следующих элементов: 14 Si, 15 P, 16 S, 17 Cl, 34 Se, 52 Te. Три элемента из этого ряда являются химическими аналогами (проявляют похожие химические свойства). Какие это элементы?
4.2. Между собой реагируют элементы: а) сурьма и азот; б) алюминий и хлор. Не записывая уравнений реакций, укажите в каждой из этих пар окислитель и восстановитель, пользуясь только Периодической таблицей.
** 4.4. Сравните электронную конфигурацию атомов азота и фосфора. Какую валентность и степени окисления они могут проявлять в химических соединениях? Приведите формулы соединений этих элементов с водородом. Приведите формулы их соединений с кислородом в высшей степени окисления.
Хотите поработать на 2-м уровне? Тогда переходите к **§4.3. Если осваиваете пока только 1-й уровень, пропустите параграфы **§4.3, **§4.4 и перейдите к §4.5.
Периодический закон и периодическая система Д. И. Менделеева
Материалы портала onx.distant.ru
ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ХИМИЮ
Периодический закон и периодическая система Д. И. Менделеева
В результате изучения данной темы вы узнаете: В результате изучения данной темы вы научитесь: Учебные вопросы:1. Периодический закон Д.И. МенделееваПериодический закон – величайшее достижение химической науки, основа всей современной химии. С его открытием химия перестала быть описательной наукой, в ней стало возможным научное предвидение. Периодический закон открыт Д. И. Менделеевым в 1869 г. Ученый сформулировал этот закон так: «Свойства простых тел, также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости от величины атомных весов элементов». Более детальное изучение строения вещества показало, что периодичность свойств элементов обусловлена не атомной массой, а электронным строением атомов. Заряд ядра является характеристикой, определяющей электронное строение атомов, а следовательно, и свойства элементов. Поэтому в современной формулировке Периодический закон звучит так: свойства простых веществ, а также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости от порядкового номера (от величины заряда ядра их атомов). Выражением Периодического закона является периодическая система элементов. 2. Периодическая система Д. И. МенделееваПериодическая система элементов Д. И. Менделеева состоит из семи периодов, которые представляют собой горизонтальные последовательности элементов, расположенные по возрастанию заряда их атомного ядра. Периоды 1, 2, 3, 4, 5, 6 содержат соответственно 2, 8, 8, 18, 18, 32 элемента. Седьмой период не завершен. Периоды 1, 2 и 3 называют малыми, остальные — большими. Каждый период (за исключением первого) начинается атомами щелочных металлов (Li, Na, К, Rb, Cs, Fr) и заканчивается благородным газом (Ne, Ar, Kr, Xe, Rn), которому предшествует типичный неметалл. В периодах слева направо постепенно ослабевают металлические и усиливаются неметаллические свойства, поскольку с ростом положительного заряда ядер атомов возрастает число электронов на внешнем уровне. В первом периоде, кроме гелия, имеется только один элемент — водород. Его условно размещают в IA или VIIA подгруппе, так как он проявляет сходство и со щелочными металлами, и с галогенами. Сходство водорода со щелочными металлами проявляется в том, что водород, как и щелочные металлы является восстановителем и, отдавая один электрон, образует однозарядный катион. Больше общего у водорода с галогенами: водород, как и галогены неметалл, его молекула двухатомна, он может проявлять окислительные свойства, образуя с активными металлами солеподобные гидриды, например, NaH, CaH2. В четвертом периоде вслед за Са расположены 10 переходных элементов (декада Sc — Zn), за которыми находятся остальные 6 основных элементов периода (Ga — Кг). Аналогично построен пятый период. Понятие переходный элемент обычно используется для обозначения любого элемента с валентными d– или f–электронами. Шестой и седьмой периоды имеют двойные вставки элементов. За элементом Ва расположена вставная декада d–элементов (La — Hg), причем после первого переходного элемента La следуют 14 f–элементов — лантаноидов ( Се — Lu). После Hg располагаются остальные 6 основных р-элементов шестого периода (Тl — Rn). В седьмом (незавершенном) периоде за Ас следуют 14 f–элементов- актиноидов (Th — Lr). В последнее время La и Ас стали причислять соответственно к лантаноидам и актиноидам. Лантаноиды и актиноиды помещены отдельно внизу таблицы. Таким образом, каждый элемент в периодической системе занимает строго определенное положение, которое отмечается порядковым, или атомным, номером. В периодической системе по вертикали расположены восемь групп (I – VIII), которые в свою очередь делятся на подгруппы — главные, или подгруппы А и побочные, или подгруппы Б. Подгруппа VIIIБ-особая, она содержит триады элементов, составляющих семейства железа (Fе, Со, Ni) и платиновых металлов (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt). Сходство элементов внутри каждой подгруппы — наиболее заметная и важная закономерность в периодической системе. В главных подгруппах сверху вниз усиливаются металлические свойства и ослабевают неметаллические. При этом происходит увеличение устойчивости соединений элементов в низшей для данной подгруппы степени окисления. В побочных подгруппах – наоборот – сверху вниз металлические свойства ослабевают и увеличивается устойчивость соединений с высшей степенью окисления. 3. Периодическая система и электронные конфигурации атомовПоскольку при химических реакциях ядра реагирующих атомов не изменяются, то химические свойства атомов зависят от строения их электронных оболочек. Заполнение электронных слоев и электронных оболочек атомов происходит в соответствии с принципом Паули и правилом Хунда. Принцип Паули (запрет Паули)Два электрона в атоме не могут иметь четыре одинаковых квантовых числа (на каждой атомной орбитали может находиться не более двух электронов). В атоме водорода, например, имеется один электрон, который находится на первом энергетическом уровне в 1s – состоянии. Спин этого электрона может быть направлен произвольно (ms = +1/2 или ms = –1/2). Следует подчеркнуть еще раз, что первый энергетический уровень состоит из одного подуровня – 1s, второй энергетический уровень – из двух подуровней – 2s и 2р, третий – из трех подуровней – 3s, 3p, 3d и т.д. Подуровень, в свою очередь, содержит орбитали, число которых определяется побочным квантовым числом l и равно (2l + 1). Каждая орбиталь условно обозначается клеткой, находящийся на ней электрон – стрелкой, направление которой указывает на ориентацию спина этого электрона. Значит, состояние электрона в атоме водорода можно представить как 1s 1 или изобразить в виде квантовой ячейки, рис. 1: 1s Рис. 1. Условное обозначение электрона в атоме водорода на 1s орбитали Рис. 2. Расположение электронов атома бора на орбиталях Для атома азота (электронная конфигурация 1s 2 2s 2 2p 3 два электрона на первом уровне, пять — на втором) возможны два следующих варианта электронного строения, рис. 3: 1s 2s 2p 1s 2s 2p Рис. 3. Возможные варианты расположения электронов атома азота на орбиталях В первой схеме, рис. 3а, суммарный спин равен 1/2 (+1/2 –1/2 +1/2), во второй (рис. 3б) суммарный спин равен 3/2 (+1/2 +1/2 +1/2). Расположение спинов определяется правилом Хунда, которое гласит: заполнение энергетических уровней происходит таким образом, чтобы суммарный спин был максимальным. Таким образом, из двух приведенных схем строения атома азота устойчивому состоянию (с наименьшей энергией) отвечает первая, где все р-электроны занимают различные орбитали. Орбитали подуровня заполняются так: сначала по одному электрону с одинаковыми спинами, а затем по второму электрону с противоположными спинами. Начиная с натрия, заполняется третий энергетический уровень с n = 3. Последовательность энергетических уровней в порядке возрастания энергии примерно следующая: Можно представить энергетический ряд орбиталей в виде схемы: Рассмотрим распределение электронов на орбиталях атомов элементов четвертого периода. Строение атома калия: +19K 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 1s 2s 2p3s 3p4s Для записи дальнейших электронных формул в статье будем использовать сокращенную форму: +19K [Ar]4s 1 [Ar] 4s У кальция 4s-подуровень заполнен: +20Ca [Ar]4s 2 [Ar] 4s +24Cr [Ar]3d 5 4s 1 [Ar] 4s 3d Рис. 4. Распределение электронов по орбиталям для атома хрома Электронные конфигурации атомов Mn, Fe, Co, Ni, Cu и Zn отражены следующими формулами: 25Mn 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 2 26Fe 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 27Co 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 7 4s 2 28Ni 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 8 4s 2 29Cu 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 30Zn 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 После цинка, начиная с 31 элемента — галлия вплоть до 36 элемента — криптона продолжается заполнение четвертого слоя (4р – оболочки). Электронные конфигурации этих элементов имеют следующий вид: 31Ga 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 1 32Ge 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 2 33As 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 3 34Se 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 4 36Kr 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 Следует отметить, что если не нарушается запрет Паули, в возбужденных состояниях электроны могут располагаться на других орбиталях атомов. 4. Типы химических элементовВсе элементы периодической системы подразделяются на четыре типа: 1. У атомов s–элементов заполняются s–оболочки внешнего слоя (n). К s–элементам относятся водород, гелий и первые два элемента каждого периода. Из рассмотрения электронной структуры невозбужденных атомов в зависимости от порядкового номера элемента следует: Число энергетических уровней (электронных слоев) атома любого элемента равно номеру периода, в котором находится элемент. Значит, s–элементы находятся во всех периодах, р–элементы – во втором и последующих, d–элементы – в четвертом и последующих и f–элементы – в шестом и седьмом периодах. Номер периода совпадает с главным квантовым числом внешних электронов атома. s– и p–элементы образуют главные подгруппы, d–элементы – побочные подгруппы, f–элементы образуют семейства лантаноидов и актиноидов. Таким образом, подгруппа включает элементы, атомы которых обычно имеют сходное строение не только внешнего, но и предвнешнего слоя (за исключением элементов, в которых имеет место «провал» электрона). Номер группы, как правило, указывает число электронов, которые могут участвовать в образовании химических связей. В этом состоит физический смысл номера группы. У элементов побочных подгрупп валентными являются электроны не только внешних, но и предпоследних оболочек. Это является основным различием в свойствах элементов главных и побочных подгрупп. Элементы с валентными d– или f–электронами называются переходными. Номер группы, как правило, равен высшей положительной степени окисления элементов, проявляемой ими в соединениях. Исключением является фтор – его степень окисления равна –1; из элементов VIII группы только для Os, Ru и Xe известна степень окисления +8. 5. Периодичность свойств атомов элементовТакие характеристики атомов, как их радиус, энергия ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность, степень окисления, связаны с электронным строением атома. Слева направо в периодах величина атомных радиусов металлов уменьшается, а атомных радиусов неметаллов изменяется сложным образом, так как она зависит от характера химической связи. Во втором периоде, например, радиусы атомов сначала уменьшаются, а затем возрастают, особенно резко при переходе к атому благородного газа. В главных подгруппах радиусы атомов увеличиваются сверху вниз, так как возрастает число электронных слоев. Энергия ионизации – энергия, необходимая для отрыва электрона от атома, находящегося в основном состоянии. Она обычно выражается в электронвольтах (1 эВ = 96,485 кДж/моль). В периоде слева направо энергия ионизации возрастает с увеличением заряда ядра. В главных подгруппах сверху вниз она уменьшается, т. к. увеличивается расстояние электрона до ядра и возрастает экранирующее действие внутренних электронных слоев. В таблице 1 приведены значения энергий ионизации (энергий отрыва первого, второго и т.д. электронов) для некоторых атомов. Во втором периоде при переходе от Li к Ne энергия отрыва первого электрона возрастает (см. таблицу 1). Однако, как видно из таблицы, энергия ионизации возрастает неравномерно: у следующих за бериллием и азотом соответственно бора и кислорода наблюдается ее некоторое уменьшение, что обусловлено особенностями электронного строения атомов. Внешняя s–оболочка бериллия полностью заполнена, поэтому у следующего за ним бора электрон поступает на р-орбиталь. Этот р-электрон менее прочно связан с ядром, чем s–электрон, поэтому отрыв р–электронов требует меньшей затраты энергии. Таблица 1. Энергии ионизации I атомов некоторых элементов Периодическая система Д. И. МенделееваПериодическая система элементов состоит из вертикальных рядов (групп) и горизонтальных рядов (периодов). Для лучшего понимания принципов объединения элементов в группы и периоды, рассмотрим электронное строение атомов нескольких элементов, скажем, первой, четвертой и седьмой групп. Номер группы периодической системы соответствует числу электронов на внешней электронной оболочке атомов элементов этой группы. Номер периода (горизонтального ряда периодической таблицы) совпадает с номером высшей занятой электронной орбитали. Например, натрий и хлор — оба элементы 3-го периода и у обоих типов атомов высший, заполненный электронами,уровень — третий. Строго говоря, число электронов на внешней электронной оболочке определяет номер группы только для так называемых непереходных элементов, расположенных в группах с буквенным индексом А. Электронное строение атомов определяет химические и физические свойства элементов. А т.к электронное строение атомов повторяется через период, то и свойства элементов также повторяются периодически. Периодический закон Д. И. Менделеева имеет следующую формулировку: «свойства химических элементов, а также формы и свойства образуемых ими простых веществ и соединений находятся в периодической зависимости от величины зарядов ядер их атомов». Размеры атомовНам следует остановиться еще на двух видах информации, получаемой из периодической системы. Первый из них — вопрос о размере (радиусе) атомов. Если двигаться вниз в пределах данной группы, переход к каждому следующему элементу означает заполнение электронами следующего, все более высокого уровня. В группе IA внешний электрон атома натрия находится на Зs-орбитали, калия — на 4s-орбитали, рубидия — 5s-орбитали и т. д. Поскольку 4s-орбиталь больше по размеру, чем Зs-орбиталь, атом калия имеет большие размеры, чем атом натрия. По этой же причине в каждой группе размеры атомов возрастают сверху вниз. При движении направо по периоду атомные массы возрастают, но размеры атомов, как правило, уменьшаются. Во 2-м периоде, например, атом неона Ne имеет меньший размер, чем атом фтора, который, в свою очередь, меньше атома кислорода. ЭлектроотрицательностьДругая тенденция, выявляемая с помощью периодической таблицы,— закономерное изменение злектроотрицательности элементов, т. е. относительной способности атомов притягивать электроны, образующие связи с другими атомами. Например, атомы инертных газов не склонны приобретать или терять электроны, тогда как атомы металлов легко отдают электроны, а атомы неметаллов охотно их принимают. Электроотрицательность (способность притягивать, приобретать электроны) возрастает слева направо в пределах периода и снизу вверх в пределах группы. Последняя группа (инертные газы) выпадает из этих закономерностей. Фтор F, расположенный в правом верхнем углу периодической системы, — наиболее электроотрицательный элемент, а франций Fr, находящийся в левом нижнем углу, наименее электроотрицателен. Изменение электроотрицательности также показано стрелками на рисунке.Пользуясь этой закономерностью, можно, например, утверждать, что кислород более электроотрицательный элемент, чем углерод или сера. Это значит, что атомы кислорода сильнее притягивают к себе электроны, чем атомы углерода и серы. Первая и широко известная шкала относительных атомных электроотрицательностей Полинга охватывает значения от 0,7 для атомов франция до 4,0 для атомов фтора. Электронное строение инертных газовЭлементы последней группы периодической системы называются инертными (благородными) газами. В атомах этих элементов, кроме гелия Не, на внешней электронной оболочке имеется восемь электронов. Инертные газы не вступают в химические реакции и не образуют никаких соединений с другими элементами (кроме очень немногих исключений). Это связано с тем, что конфигурация из восьми электронов на внешней электронной оболочке чрезвычайно стабильна. Атомы других элементов образуют химические связи таким образом, чтобы на их внешней оболочке оказалось восемь электронов. Это положение часто называют правилом октета.
|