第65页
- 第1页
- 第2页
- 第3页
- 第4页
- 第5页
- 第6页
- 第7页
- 第8页
- 第9页
- 第10页
- 第11页
- 第12页
- 第13页
- 第14页
- 第15页
- 第16页
- 第17页
- 第18页
- 第19页
- 第20页
- 第21页
- 第22页
- 第23页
- 第24页
- 第25页
- 第26页
- 第27页
- 第28页
- 第29页
- 第30页
- 第31页
- 第32页
- 第33页
- 第34页
- 第35页
- 第36页
- 第37页
- 第38页
- 第39页
- 第40页
- 第41页
- 第42页
- 第43页
- 第44页
- 第45页
- 第46页
- 第47页
- 第48页
- 第49页
- 第50页
- 第51页
- 第52页
- 第53页
- 第54页
- 第55页
- 第56页
- 第57页
- 第58页
- 第59页
- 第60页
- 第61页
- 第62页
- 第63页
- 第64页
- 第65页
- 第66页
- 第67页
- 第68页
- 第69页
- 第70页
- 第71页
- 第72页
- 第73页
- 第74页
- 第75页
- 第76页
- 第77页
- 第78页
- 第79页
- 第80页
- 第81页
- 第82页
- 第83页
- 第84页
- 第85页
- 第86页
- 第87页
- 第88页
- 第89页
- 第90页
- 第91页
- 第92页
- 第93页
- 第94页
- 第95页
- 第96页
- 第97页
- 第98页
- 第99页
- 第100页
- 第101页
- 第102页
- 第103页
- 第104页
- 第105页
- 第106页
- 第107页
- 第108页
- 第109页
- 第110页
- 第111页
- 第112页
- 第113页
- 第114页
- 第115页
- 第116页
- 第117页
- 第118页
- 第119页
- 第120页
- 第121页
- 第122页
- 第123页
- 第124页
- 第125页
- 第126页
- 第127页
- 第128页
- 第129页
- 第130页
- 第131页
- 第132页
- 第133页
- 第134页
- 第135页
- 第136页
- 第137页
- 第138页
- 第139页
- 第140页
- 第141页
- 第142页
- 第143页
- 第144页
- 第145页
- 第146页
- 第147页
- 第148页
- 第149页
- 第150页
- 第151页
- 第152页
- 第153页
- 第154页
- 第155页
- 第156页
- 第157页
- 第158页
- 第159页
- 第160页
- 第161页
- 第162页
- 第163页
- 第164页
- 第165页
- 第166页
- 第167页
- 第168页
- 第169页
- 第170页
- 第171页
- 第172页
- 第173页
- 第174页
- 第175页
- 第176页
- 第177页
- 第178页
- 第179页
- 第180页
- 第181页
- 第182页
- 第183页
- 第184页
- 第185页
- 第186页
- 第187页
- 第188页
- 第189页
- 第190页
- 第191页
- 第192页
- 第193页
- 第194页
- 第195页
- 第196页
- 第197页
- 第198页
- 第199页
- 第200页
- 第201页
- 第202页
- 第203页
- 第204页
- 第205页
- 第206页
- 第207页
- 第208页
- 第209页
- 第210页
- 第211页
- 第212页
- 第213页
- 第214页
- 第215页
- 第216页
- 第217页
- 第218页
- 第219页
- 第220页
- 第221页
- 第222页
- 第223页
- 第224页
- 第225页
- 第226页
- 第227页
- 第228页
- 第229页
- 第230页
- 第231页
- 第232页
- 第233页
四、组成物质的元素
元素是具有相同(
1. 物质组成:物质都是由(
2. 单质和化合物
①单质:由(
②化合物:由(
3. 元素符号的意义
①宏观:宏观上表示一种元素。
②微观:微观上表示该种元素的一个(
③物质:由(
4. 元素符号周围数字的含义
$2\mathrm{Fe^{3+}}$——粒子(离子)带电荷数:每个铁离子带$3$个单位正电荷;粒子个数:$2$个铁离子
$\mathrm{H_2\overset{+6}{S}O_4}$——表示硫酸分子中硫元素的化合价;表示一个硫酸分子中氢原子的个数
$\mathrm{^{14}_6C}$——相对原子质量(可用质子数$+$中子数近似计算);核电荷数(核内质子数)
5. 元素周期表
①元素周期表中可查看某元素原子的质子数与相对原子质量及元素符号。
②同一周期元素(同一横行):电子层数相等,质子数从左到右依次增加,最外层电子数从$1$到$8$递增(除第一周期外);同一族元素(同一列):最外层电子数相等,化学性质相似。
元素是具有相同(
核电荷数
)(即(质子数
))的一类原子的总称。1. 物质组成:物质都是由(
元素
)组成的。2. 单质和化合物
①单质:由(
同种
)元素组成的纯净物。②化合物:由(
不同种
)元素组成的纯净物。3. 元素符号的意义
①宏观:宏观上表示一种元素。
②微观:微观上表示该种元素的一个(
原子
)。③物质:由(
原子
)构成的物质也表示该种物质。4. 元素符号周围数字的含义
$2\mathrm{Fe^{3+}}$——粒子(离子)带电荷数:每个铁离子带$3$个单位正电荷;粒子个数:$2$个铁离子
$\mathrm{H_2\overset{+6}{S}O_4}$——表示硫酸分子中硫元素的化合价;表示一个硫酸分子中氢原子的个数
$\mathrm{^{14}_6C}$——相对原子质量(可用质子数$+$中子数近似计算);核电荷数(核内质子数)
5. 元素周期表
①元素周期表中可查看某元素原子的质子数与相对原子质量及元素符号。
②同一周期元素(同一横行):电子层数相等,质子数从左到右依次增加,最外层电子数从$1$到$8$递增(除第一周期外);同一族元素(同一列):最外层电子数相等,化学性质相似。
答案:
核电荷数 质子数 1.元素 2.①同种②不同种 3.②原子 ③原子
类型一 微观粒子的发现史
典例1 科学家为了揭示原子结构的奥秘,经历了漫长的探索过程。原子结构模型发展过程可用图甲表示。


(1)阴极射线管是能放出阴极射线的仪器,如图乙所示。汤姆生在$1897$年提出阴极射线是从阴极放出的带负电的粒子。若把阴极射线$\mathrm{AB}$看成电荷的定向移动,其电流方向为(
(2)$1911$年卢瑟福进行了著名的$\alpha$粒子($\alpha$粒子带正电)轰击金箔实验,发现绝大多数$\alpha$粒子穿过金箔后仍沿原方向前进,但是有少数$\alpha$粒子却发生了较大的偏转,并且有极少数$\alpha$粒子的偏转超过$90^{\circ}$,有的甚至几乎达到$180^{\circ}$,像是被金箔弹了回来,如图丙所示。由实验得出的结论合理的是(
A. 多数$\alpha$粒子直接穿过,说明原子核外是空的,不存在其他粒子
B. 少数$\alpha$粒子发生偏移,说明原子核外电子质量较大且带负电
C. 极少数$\alpha$粒子被反弹,说明原子核体积很小、质量较大
D. 该实验说明$\alpha$粒子无法穿透原子与原子间的空隙
(3)$\alpha$粒子实质是氦原子核。在太阳内部,质量较小的氘核和氚核在超高温高压下可以聚合成氦核,这种反应称为(
典例1 科学家为了揭示原子结构的奥秘,经历了漫长的探索过程。原子结构模型发展过程可用图甲表示。
由B到A
)(选填“由$\mathrm{A}$到$\mathrm{B}$”或“由$\mathrm{B}$到$\mathrm{A}$”)。(2)$1911$年卢瑟福进行了著名的$\alpha$粒子($\alpha$粒子带正电)轰击金箔实验,发现绝大多数$\alpha$粒子穿过金箔后仍沿原方向前进,但是有少数$\alpha$粒子却发生了较大的偏转,并且有极少数$\alpha$粒子的偏转超过$90^{\circ}$,有的甚至几乎达到$180^{\circ}$,像是被金箔弹了回来,如图丙所示。由实验得出的结论合理的是(
C
)(填字母)。A. 多数$\alpha$粒子直接穿过,说明原子核外是空的,不存在其他粒子
B. 少数$\alpha$粒子发生偏移,说明原子核外电子质量较大且带负电
C. 极少数$\alpha$粒子被反弹,说明原子核体积很小、质量较大
D. 该实验说明$\alpha$粒子无法穿透原子与原子间的空隙
(3)$\alpha$粒子实质是氦原子核。在太阳内部,质量较小的氘核和氚核在超高温高压下可以聚合成氦核,这种反应称为(
核聚
)。
答案:
(1)由B到A
(2)C
(3)核聚变
(1)由B到A
(2)C
(3)核聚变
查看更多完整答案,请扫码查看