第2课时原子核外电子的排布1
了解原子核外电子排布所遵循的原理,知道原子轨道能量顺序
能用电子排布式表示1~36号元素原子的核外电子排布
知道原子核外电子在一定条件下会发生跃迁,了解其简单应用
(难点)原子核外电子的排布[基础·初探]教材整理1原子核外电子的排布1
遵循的原理2
原子核外电子排布的轨道能量顺序3
原子核外电子排布的表示方法(1)电子排布式①铝原子的电子排布式为1s22s22p63s23p1或[Ne]3s23p1
②溴原子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s24p5或[Ar]3d104s24p5
(2)轨道表示式(3)外围电子排布式和轨道表示式氯原子的外围电子排布式为3s23p5,外围电子轨道表示式为
(1)N:1s22s22p2p违背了洪特规则
()(2)Ca:1s22s22p63s23p63d2违背了能量最低原理
()(3)Ar:1s22s22p63s23p44s2违背了泡利不相容原理
()(4)Si:1s22s22p63s33p1违背了泡利不相容原理
()【答案】(1)√(2)√(3)×(4)√教材整理2电子跃迁1
基态原子是处于能量最低状态的原子
激发态原子:基态原子吸收能量后,电子从能量较低原子轨道上跃迁到能量较高轨道上成为激发态原子
光谱不同元素的原子中电子发生跃迁时会吸收(基态→激发态)或放出(激发态→基态)能量产生不同的光谱——原子光谱(吸收光谱或发射光谱)
光是电子释放能量的重要形式
金属元素的焰色反应是如何形成的
根据形成过程分析焰色反应属于物理变化还是化学变化
【提示】金属元素的原子吸收能量后,电子从能量较低的轨道跃迁到能量较高的轨道,但处在能量较高轨道上的电子会很快地以光的形式辐射能量而跃迁回能量较低的轨道其所发出的光形成焰色
焰色反应属于物理变化
[合作·探究]1
写出S、K、35Br、26