一到二十号元素中地球金属元素含量排名有几种

7种,金属性最强的元素与氧反应生成的化合物为K2O、KO2、K2O2(填两种化合物的化学式);(2)属于稀有气体的是He、Ne、Ar(填元素符号,下同);(3)形成化合物种类最多的两种元素是C、H;(4)第三周期中,原子半径最大的是(稀有气体除外)Na;(5)推测Si、N最简单氢化物的稳定性:NH3强于SiH4(填化学式).(6)电负性最大的元素是F,电负性最小的元素是K.(7)原子中p轨道半充满的元素是N、P.
科目:高中化学
根据元素周期表1-20号元素的性质和递变规律,回答下列问题.(1)属于金属元素的有7种,金属性最强的元素单质与氧气反应生成的化合物有K2O,K2O2(填两种化合物的化学式).(2)属于稀有气体的是He,Ne,Ar(填写元素符号,下同).(3)形成化合物种类最多的两种元素是C,H;两者形成的最简单的有机物的电子式.(4)第三周期中,原子半径最大的是(稀有气体除外)Na.(5)推测Si、N最简单氢化物的稳定性NH3大于SiH4(填化学式).
科目:高中化学
根据元素周期表1-20号元素的性质和递变规律,请回答下列问题:(1)属于金属元素的有7种,失电子能力最强的元素是K(填元素符号);(2)形成化合物种类最多的两种元素是C、H(填元素符号);(3)第三周期中,原子半径最大的元素的单质(稀有气体除外)与氧气反应生成的所有化合物的化学式为Na2O、Na2O2;(4)推测P、O元素最简单气态氢化物的稳定性较强的是H2O(填化学式);(5)第ⅢA族某元素最高价氧化物对应水化物呈两性,该水化物与烧碱溶液反应的离子方程式为Al(OH)3+OH-=[Al(OH)4]-.
科目:高中化学
根据元素周期表1-18号元素的性质和递变规律,回答下列问题.(1)属于金属元素的有5种,金属性最强的元素与氧气反应生成的化合物有Na2O、Na2O2(填两种化合物的化学式);(2)第二周期中属于稀有气体的是Ne(填元素符号,下同);(3)非金属最强的元素是F;能形成两性氢氧化物的元素是Al;形成化合物种类最多的两种元素是C、H;(4)第三周期中,原子半径最小的是(稀有气体除外)Cl,其最高价氧化物对应的水化物是HClO4.(5)推测Si、N最简单氢化物的稳定性SiH4小于NH3(填化学式).
科目:高中化学
根据元素周期表1-20号元素的性质和递变规律,回答下列问题.(1)属于金属元素的有种.(2)属于稀有气体的是(填写元素符号,下同).(3)形成化合物种类最多的两种元素是.(4)第三周期中,原子半径最大的是(稀的气体除外).(5)推测Si、N最简单氢化物的稳定性大于(填化学式).
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化学元素表
化学元素周期表根据原子序从小至大排序的化学元素列表。列表大体呈长方形,某些元素周期中留有空格,使特性相近的元素归在同一族中,如、、、等。这使周期表中形成元素分区。由于周期表能够准确地预测各种元素的特性及其之间的关系,因此它在化学及其他科学范畴中被广泛使用,作为行为时十分有用的框架。现代的周期表由化学家于1869年创造,用以展现当时已知元素特性的。自此,随着新元素的探索发现和理论模型的发展,周期表的外观曾经过改变及扩张。
化学元素表产生由来
现代化学的是1869年科学家(Dmitri Mendeleev)首创的,他将当时已知的63种元素依大小并以表的形式排列,把有相似化学性质的元素放在同一列,制成元素周期表的雏形。经过多年修订后才成为当代的周期表。在周期表中,元素是以元素的原子序排列,最小的排行最先。表中一横行称为一个周期,一列称为一个族。
原子半径由左到右依次减小,上到下依次增大。
在教科书中,都附有一张“(英文:the periodic table)”。这张表揭示了世界的秘密,把一些看来似乎互不相关的元素统一起来,组成了一个完整的体系。
它的发明,是近代上的一个创举,对于促进化学的发展,起了巨大的作用。看
到这张表,人们便会想到它的最早发明者——。1869年,俄国化学家按照由小到大排列,将化学性质相似的元素放在同一纵行,编制出第一张元素周期表。
元素周期表揭示了化学元素之间的内在联系,使其构成了一个完整的体系,成为化学发展史上的重要之一。随着科学的发展,元素周期表中未知元素留下的空位先后被填满。
当的奥秘被发现时,编排依据由改为原子的质子数﹙核外电子数或核电荷数﹚,形成现行的元素周期表。
化学元素表原子序数
按照元素在周期表中的顺序给元素编号,得到。原子序数跟元素的原子结构有如下关系:
质子数=原子序数=核外电子数=
化学元素表预测性
利用周期表,门捷列夫成功的预测当时尚未发现的元素的特性(、、)。1913年英国科学家莫色勒利用撞击金属产生,发现原子序越大,X射线的频率就越高,因此他认为核的正电荷决定了元素的化学性质,并把元素依照核内正电荷(即数或序)排列。后来又经过多名科学家多年的修订才形成当代的周期表。
门捷列夫总结的化学元素周期表含有63种化学元素竖列称为主族或者副族、横列称为周期、后经完善现已经发展成为111种元素[1]
,并将化学性质相似的元素放在一个纵列。每一种元素都有一个序号,大小恰好等于该元素原子的核内数,这个序号称为原子序数。在周期表中,元素是以元素的原子序排列,最小的排行最前。
化学元素表排序方式
原子的核外电子排布和性质有明显的规律性,科学家们是按原子序数递增排列,将电子层数相同的元素放在同一行,将最外层电子数相同的元素放在同一列。
元素周期表中每一个横行叫作一个,每一个纵行叫作一个(8、9、10纵行为一个族)。这7个周期又可分成(1、2、3)、(4、5、6)和(7)。共有16个族,又分为7个(ⅠAⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA), 7个(ⅠB ⅡB ⅢB ⅣB ⅤB ⅥB ⅦB),ⅧB族(包括三个纵行),一个。
元素在周期表中的位置不仅反映了元素的,也显示了元素性质的递变规律和元素之间的内在联系。使其构成了一个完整的体系称为化学发展的重要里程碑之一。
同一周期内,从左到右,元素核外层数相同,最外层电子数依次递增,原子半径递减(零族元素除外)。失电子能力逐渐减弱,获电子能力逐渐增强,逐渐减弱,逐渐增强。元素的最高正从左到右递增(没有正价的除外)。
化学元素表意义
元素周期表的意义重大,科学家正是用此来寻找新型元素及化合物。
很多人注意到,元素周期表最后几位元素永远是以ium结尾的,其实这只是一种临时命名规则,叫IUPAC元素系统命名法。在这种命名法中,会为未发现元素和已发现但尚未正式命名的元素取一个临时西方名称并规定一个代用元素符号,使用拉丁文数字头以该元素之原子序来命名。此规则简单易懂且使用方便,而且它解决了对新发现元素抢先命名的恶性竞争问题,使为新元素的命名有了依据。如ununbium便是由un(一)- un(一)- bi(二)- ium(元素)四个字根组合而成,表示“元素112号”。而ununtrium便是由un(一)- un(一)- tri(三)- ium(元素)四个字根组合而成,表示“元素113号”。
化学元素表功能
(1)除第1周期外,其他周期元素(元素除外)的随的递增而减小;
(2)同一族的元素从上到下,随增多,原子半径增大。
元素化合价
(1)除第1周期外,同周期从左到右,第二周期元素最高正价由碱金属+1递增到氮元素+5(氟无正价,氧无+6价),其他周期元素最高正价由碱金属+1递增到+7,非金属元素负价都由碳族-4递增到-1。
(2)同一主族的元素的最高正价、负价均相同。
单质的熔点
(1)同一周期元素随原子序数的递增,元素组成的金属单质的熔点递增,非金属单质的熔点递减;
(2)同一族元素从上到下,元素组成的金属单质的熔点递减,非金属单质的熔点递增。
元素的金属性
(1)同一周期的元素从左到右金属性递减,非金属性递增;
(2)同一主族元素从上到下金属性递增,非金属性递减。
水化物酸碱性
元素的金属性越强,其最高价氧化物的水化物的越强;元素的越强,最高价的水化物的越强。(F/Cl;O/S除外)
非金属气态
元素非金属性越强,越稳定。同周期的非金属性越强,其气态氢化物一般酸性越强;同主族非金属元素的非金属性越强,其气态氢化物水溶液的酸性越弱。
单质的氧化
一般元素的金属性越强,其的越强,其氧化物的氧离子氧化性越弱;元素的非金属性越强,其单质的越强,其单原子的还原性越弱。
元素位置推断
1、元素周期数等于核外电子层数;
2、主族元素的序数等于最外层电子数;
3、确定族数应先确定是主族还是副族,其方法是采用原子序数逐步减去各周期的元素种数,即可由最后的差数来确定。最后的差数就是族序数,差为8、9、10时为VIII族,差数大于10时,则再减去10,最后结果为族序数。
根据各周期所含的元素种类推断,用原子序数减去各周期所含的元素种数,当结果为“0”时,为零族;当为正数时,为周期表中从左向右数的纵行,如为“2”则为周期表中从左向右数的第二纵行,即第ⅡA族;当为负数时其主族序数为8+结果。所以应熟记各周期元素的种数,即2、8、8、18、18、32、32、1(目前)。
化学元素表化学元素周期表 -
性质记忆  元素表顺口溜  元素周期表  化学元素图册  我是氢,我最轻,火箭靠我运卫星;  我是氦,我无赖,得失电子我最菜;  我是锂,密度低,遇水遇酸把泡起;  我是铍,耍赖皮,虽是金属难电离;  我是硼,有点红,论起电子我很穷;  我是碳,反应慢,既能成链又成环;  我是氮,我阻燃,加氢可以合成氨;  我是氧,不用想,离开我就憋得慌;  我是氟,最恶毒,抢个电子就满足;  我是氖,也不赖,通电红光放出来;  我是钠,脾气大,遇酸遇水就火大;  我是镁,最爱美,摄影烟花放光辉;  我是铝,常温里,浓硫酸里把澡洗;  我是硅,色黑灰,信息元件把我堆;  我是磷,害人精,剧毒列表有我名;  我是硫,来历久,沉淀金属最拿手;  我是氯,色黄绿,金属电子我抢去;  我是氩,活性差,霓虹紫光我来发;  我是钾,把火加,超氧化物来当家;  我是钙,身体爱,骨头牙齿我都在;  我是钪,耐温广,高温合金我来帮;  我是钛,过渡来,航天飞机我来盖;  我是钒,酸碱烦,如虎添翼钢加钒;  我是铬,正六铬,酒精过来变绿色;  我是锰,价态多,七氧化物爆炸猛;  我是铁,用途广,不锈钢喊我叫爷;  我是钴,蓝色母,癌症要用六十钴;  我是镍,无锈铁,镍钛合金能记忆;  我是铜,色紫红,投入硝酸气棕红;  我是锌,人必需,体内我立大功勋;  我是镓,易熔化,六十七镓是奇葩;  我是锗,可晶格,红外窗口能当壳;  我是砷,颜色深,三价元素夺你魂;  我是硒,补人体,口服液里有玄机;  我是溴,挥发臭,液态非金我来秀;  我是氪,保护气,通电就显橘红色;  我是铷,碱金属,沾水烟花钾不如;  化学元素  化学元素图册  我是锶,天青石,八十七锶帮医生;  我是钇,难分离,我在特种合金里;  我是锆,熔点高,石头里面很多锆;  我是铌,能吸气,网络让我当NB;  我是钼,像石墨,提高再结晶温度;  我是锝,能放射,地壳里面我没得;  我是碘,升华烟,遇到淀粉蓝点点;  我是铯,金黄色,入水爆炸容器破;  我是钨,高温度,其他金属早呜呼;  我是金,很稳定,扔进王水影无形;  我是汞,有剧毒,液态金属我为独;  我是铀,浓缩后,造原子弹我最牛;  我是铟,软如金,轻微放射宜小心;  我是铊,能脱发,投毒出名看清华;  我是铅,能储电,子弹头里也出现;
族记忆  氢锂钠钾铷铯钫——请李娜加入私访  铍镁钙锶钡镭 ——媲美盖茨被雷  硼铝镓铟铊 ——碰女嫁音他  碳硅锗锡铅 ——探归者西迁  氮磷砷锑铋 ——蛋临身体闭  氧硫硒碲钋 ——养牛西蹄扑  氟氯溴碘砹 ——父女绣点爱  (0族)  氦氖氩氪氙氡 ——害耐亚克先动
化合价记忆  一家请驴脚拿银,(一价氢氯钾钠银)  二家羊盖美背心。(二价氧钙镁钡锌)  一价氢氯钾钠银 二价氧钙钡镁锌  三铝四硅五价磷 二三铁、二四碳  一至五价都有氮 铜汞二价最常见  正一铜氢钾钠银 正二铜镁钙钡锌  三铝四硅四六硫 二四五氮三五磷  一五七氯二三铁 二四六七锰为正  碳有正四与正二 再把负价牢记心  负一溴碘与氟氯 负二氧硫三氮磷  故事记忆法  根据一个小故事来背诵  侵害   从前,有一个富裕人家,用鲤鱼皮捧碳,煮熟鸡蛋供养着有福气的奶妈,这家有个很美丽的女儿,叫桂林,不过她有两颗绿色的大门牙(哇,太恐怖了吧),后来只能嫁给了一个叫康太的反革命。刚嫁入门的那天,就被小姑子号称“铁姑”狠狠地捏了一把,新娘一生气,当时就休克了。    这下不得了,娘家要上告了。铁姑的老爸和她的哥哥夜入县太爷府,把大印假偷走一直往西跑,跑到一个仙人住的地方。    这里风景优美:彩色贝壳蓝蓝的河,一只乌鸦用一缕长长的白巾牵来一只鹅 ,因为它们不喜欢冬天,所以要去南方,一路上还相互提醒:南方多雨,要注意防雷啊。  在来把这个故事浓缩一下:   第一周期:  氢 氦 ---- 侵害    第二周期:  锂 铍 硼 碳 氮 氧 氟 氖 ---- 鲤皮捧碳 蛋养福奶    第三周期:  钠 镁 铝 硅 磷 硫 氯 氩 ---- 那美女桂林留绿牙(那美女鬼 流露绿牙)(那美女归你)    第四周期:  钾 钙 钪 钛 钒 铬 锰 ---- 嫁改康太反革命   铁 钴 镍 铜 锌 镓 锗 ---- 铁姑捏痛新嫁者    砷 硒 溴 氪 ---- 生气 休克    第五周期:  铷 锶 钇 锆 铌 ---- 如此一告你    钼 锝 钌 ---- 不得了    铑 钯 银 镉 铟 锡 锑 ---- 老把银哥印西堤    碲 碘 氙 ---- 地点仙    第六周期:  铯 钡 镧 铪 ----(彩)色贝(壳)蓝(色)河    钽 钨 铼 锇 ---- 但(见)乌(鸦)(引)来鹅    铱 铂 金 汞 铊 铅 ---- 一白巾 供它牵    铋 钋 砹 氡 ---- 必不爱冬(天)    第七周期  :钫 镭 锕 ---- 防雷啊!  初中常用元素:氢 氦 锂 铍 硼 碳 氮 氧 氟 氖 钠 镁 铝 硅 磷 硫 氯 氩 钾 钙  (侵害脸皮盆,碳蛋养肤奶,那美女鬼人,牛肉要加钙)  溶解性口诀    钾钠铵盐溶 (钾盐钠盐铵盐都溶于水和酸)   硝酸盐相同 (硝酸盐同上)   钾钠钙和钡 (氢氧化钾 氢氧化钠 氢氧化钙 氢氧化钡)   溶碱有四种 (上面四种是可溶性的碱)   氯除银亚汞 (盐酸盐除了银亚汞其他都溶)   硫酸除铅钡 (硫酸盐除了铅和钡其他都溶)   (请注意,溶解性口诀中,所谓的溶解范围只在初、高中的课本范围内适用,也有一部分钾、钠、铵盐,硝酸盐,氯化物,硫酸盐难溶而不在口诀中,除上述四种碱外,也有其他可溶的氢氧化物。)
化学元素表化学元素周期表
1.00794(7)
1766年,英国贵族亨利.卡文迪西()发现
1868年,法国天文学家让逊()和英国天文学家诺曼.洛克尔()利用太阳光谱发现。
6.941(2)
1817年,瑞典人约翰.欧格思.阿弗韦森 () 在分析叶长石时发现
1798年,法国人路易.尼古拉斯.沃克朗 ()在分析绿柱石时发现
1808年,法国人约瑟夫.路易.吕萨克 ()与法国人路易士.泰纳尔 ()合作发现,而英国化学家戴维只不过迟了9天发表
1796年,英国籍化学家史密森.特南特 ()发现钻石由碳原子组成
1772年,瑞典化学家卡尔.威廉.舍勒和法国化学家拉瓦节和蘇格兰化学家丹尼尔.卢瑟福 () 同时发现氮气
1771年,英国和瑞典舍勒发现;中国古代科学家马和发现(有争议)
1786年化学家预言氟元素存在,1886年由法国化学家莫瓦桑用电解法制得氟气而证实
1898年,英国化学家莱姆塞和瑞利发现
1807年,英国化学家戴维发现并用电解法制得
1808年,英国化学家戴维发现并用电解法制得
1825年,丹麦H.C.奥斯特用无水氯化铝与钾汞齐作用,蒸发掉汞后制得
1823年,瑞典化学家贝采尼乌斯发现它为一种元素
1669年,德国人波兰特通过蒸发尿液发现
古人发现(法国拉瓦锡确定它为一种元素)
1774年,瑞典化学家舍勒发现氯气,1810年英国戴维指出它是一种元素
1894年,英国化学家瑞利和莱姆塞发现
1807年,英国化学家戴维发现并用电解法制得
1808年,英国化学家戴维发现并用电解法制得
1879年,瑞典人尼尔逊发现
1791年,英国人马克.格列从矿石中发现
1831年,瑞典瑟夫斯特木研究黄铅矿时发现,1867年英国首次制得金属钒
1797年,法国路易.尼古拉.沃克兰在分析铬铅矿时发现
1774年,瑞典舍勒从软锰矿中发现
1735年,布兰特发现
中国古人发现并使用。1751年,瑞典矿物学家克朗斯塔特首先认为它是一种元素
中国古人发现
1875年,法国布瓦博德朗研究闪锌矿时发现
1885年,德国温克莱尔发现
公元317年,中国从雄黄、松脂、硝石合炼制得,后由法国确认为一种新元素
1817年,瑞典贝采尼乌斯发现
1824年,法国巴里阿尔发现
1898年,英国莱姆塞和瑞利发现
1860年,德国本生与利用光谱分析发现
1808年,英国化学家戴维发现并用电解法制得
1789年,德国克拉普鲁特发现
1789年,德国化学家克拉普罗斯在锆石中发现41
1801年,英国化学家哈契特发现
1778年,瑞典舍勒发现,1883年瑞典人盖尔姆最早制得
1937年,美国用回旋加速器首次获得,由意大利佩列尔和美国鉴定为一新元素。它是第一个人工制造的元素
1827年,俄国奥赞在铂矿中发现,1844年俄国克劳斯在乌金矿中也发现它并确认为一种新元素
1803年,英国从粗铂中发现并分离出
1803年,英国沃拉斯顿从粗铂中发现并分离出
1817年,F.施特罗迈尔从碳酸锌中发现
1863年,德国和莱克斯利用光谱分析发现
1782年,F.J.米勒.赖兴在含金矿石中发现
1814年,法国库瓦特瓦()发现,后由英国戴维和法国盖.吕萨克研究确认为一种新元素
1898年,英国拉姆塞和瑞利发现
1860年,德国本生和基尔霍夫利用光谱分析发现
1808年,英国化学家戴维发现并制得
1839年,瑞典莫山吉尔 ()从粗硝酸铈中发现
1803年,瑞典贝采尼乌斯、德国克拉普罗特、瑞典希新格分别发现
1885年,奥地利威斯巴 ()拔从镨钕混和物中分离出玫瑰红的钕盐和绿色的镨盐而发现
1885年,同上
1945年,美国马林斯基、格伦德宁和科里宁从原子反应堆铀裂变产物中发现并分离出
1879年,法国布瓦博德朗发现
1896年,法国德马尔盖发现
1880年,瑞士人从萨克矿石中发现。1886年,法国布瓦博德朗制出纯净的钆
1843年,瑞典莫桑德尔发现,1877年正式命名
1886年,法国布瓦博德朗发现,1906年法国于尔班制得较纯净的镝
1879年,瑞典从铒土中分离出并发现
1843年,瑞典桑尔用分级沉淀法从钇土中发现
1879年,瑞典克莱夫从铒土中分离出并发现
1878年,瑞士马里尼亚克发现
1907年,奥地利韦尔斯拔和法国于尔班从镱土中发现
1923年,瑞典化学家赫维荷兰物理学家发现
1802年,瑞典艾克保发现,1844年德国首先将铌、钽分开
1781年,瑞典舍勒分解钨酸时发现
1925年,德国地球化学家诺达克夫妇从铂矿中发现
1803年,英国化学家坦南特等人用王水溶解粗铂时发现
1803年,英国化学家坦南特等人用王水溶解粗铂时发现
1735年,西班牙安东尼奥.乌洛阿在河金矿中发现,1748年有英国化学家W.沃森确认为一种新元素
古希腊人发现
1861年,英国克鲁克斯利用光谱分析发现
1450年,德国瓦伦丁发现
1898年,法国皮埃尔.居里夫妇发现
1940年,美国化学家西格雷、科森等人用α-粒子轰击铋靶发现并获得
1903年,英国莱姆塞仔细观察研究镭射气时发现
1939年,法国化学家(女)提纯锕时意外发现
1898年,法国化学家皮埃尔.居里夫妇发现,1910年居里夫人制得第一块金属镭
1899年,法国A.L.德比埃尔从铀矿渣中发现并分离获得
1828年,瑞典贝采尼乌斯发现
231.03588(2)
1917年,F.索迪、J.格兰斯通、D.哈恩、L.迈特纳各自独立发现
1789年,德国克拉普罗特()发现,1842年人们才制得金属铀
1940年,美国和麦克米等用人工核反应制得
1940年,美国西博格、和在铀矿中发现
1944年,美国西博格和等用质子轰击钚原子制得
1944年,美国西博格和吉奥索等人工制得
1949年,同上
1950年,同上
1952年,美国吉奥索观测爆炸时产生的原子“碎片”时发现
1952年,同上
1955年,美国吉奥索等用氦核轰击制得
1958年,美国加利福尼亚大学与瑞典诺贝尔研究所合作,用碳离子轰击锔制得
1961年,美国科学家以原子轰击锎制得
1964年,俄国弗廖洛夫和美国吉奥索各自领导的科学小组分别人工制得
1967年,同上
1974年,俄国弗廖洛夫等用铬核轰击铅核制得,同年美国吉奥索、西博格等人用另外的方法也制得
1981年发现,由丹麦物理学家波耳命名108
 1984年发现109
 1982年8月联邦德国达姆施塔重离子研究协会用铁-58跟铋-209在粒子加速器中合成了109号元素110
 日德国达姆施塔特的重离子研究所发现111
 德国重离子研究中心西尔古德·霍夫曼教授领导的国际科研小组在1994年首先发现112
 于1996年被合成出来113
*(278)  于日,被日本理化研究所、、高能研究所发现  114
(289) 俄罗斯弗廖罗夫核反应实验室于2000年合成115
 日,由俄罗斯联合核研究所和美国劳伦斯利福摩尔国家实验室联合组成的科学团队成功合成116
 (289) 美国劳伦斯-利弗莫尔国家实验室于2004年合成117
(291) 该元素于2010年首次成功合成,2012年再次成功合成。俄罗斯杜布纳联合核研究所合成
* (294) 由美国劳伦斯·利弗莫尔国家实验室与俄罗斯杜布纳联合原子核研究所的科学家联合合成119
 来自俄罗斯斯维尔德罗夫州的一名工程师  
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