3. Περιοδικότητα στις ατομικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των στοιχείων



Σχετικά έγγραφα
3. Περιοδικότητα στις ατομικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των στοιχείων

Εξαιρέσεις στις ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις

ΑΝOΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕIΑ. Γεράσιµος Αρµατάς. Επίκουρος Καθηγητής Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών

Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Κατανομή μετάλλων και αμετάλλων στον Π.Π.

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - ΣΑΕΤ

5. Ηλεκτρονικές Δομές και Περιοδικότητα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα

Κεφάλαιο 8. Ηλεκτρονικές Διατάξεις και Περιοδικό Σύστημα

Κεφάλαιο 8.6. Περιοδικό Σύστημα και Περιοδικές Ιδιότητες των Στοιχείων

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κριτήριο Αξιολόγησης: Μεταβολή περιοδικών ιδιοτήτων. Θέματα... 2 Απαντήσεις... 4

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

Ο σύγχρονος Περιοδικός Πίνακας

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου


Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων

Ανόργανη Χημεία. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ενότητα 4 η : Ιοντικοί Δεσμοί Χημεία Κύριων Ομάδων. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

H περιοδικότητα των ιδιοτήτων των ατόμων των στοιχείων-iοντικός Δεσμός. Εισαγωγική Χημεία

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων. Ατομική ακτίνα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων. Ατομική ακτίνα

Μάθημα 11ο. Ηλεκτρονιακή διαμόρφωση Πολυηλεκτρονιακών ατόμων-b

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανόργανη Χημεία. Ενότητα 1 η : Στοιχεία, Ιδιότητες. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Ασκήσεις. 5Β: 1s 2 2s 2 2p 2, β) 10 Νe: 1s 2 2s 2 2p 4 3s 2, γ) 19 Κ: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6,

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Κομβικές επιφάνειες. Από τη γνωστή σχέση: Ψ(r, θ, φ) = R(r).Θ(θ).Φ(φ) για Ψ = 0 θα πρέπει είτε R(r) = 0 ή Θ(θ).Φ(φ) = 0

Μάθημα 14ο. Περιοδικότητα των ιδιοτήτων των ατόμων των στοιχείων

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) - στοιχεία μετάπτωσης

Εισαγωγή στη Χημεία των Μεταβατικών Μετάλλων

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1o Kριτήριο Αξιολόγησης

Γενική & Ανόργανη Χημεία

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1) Ηλία Σκαλτσά ΠΕ ο Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Δίνονται τα στοιχειά 13 Αl και 19 Κ. Να βρεθεί σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του Π.Π. είναι τοποθετημένα τα στοιχειά αυτά:

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κεφάλαιο 8. Ηλεκτρονικές Διατάξεις και Περιοδικό Σύστημα

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του

Δομή περιοδικού πίνακα.

1. (α) Ποιες είναι οι τιμές των κβαντικών αριθμών για το ηλεκτρόνιο. (β) Ποια ουδέτερα άτομα ή ιόντα μπορεί να έχουν αυτή την ηλεκτρονική διάταξη;

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Διαγώνισμα Χημείας Γ / Γυμνασίου Περιοδικός Πίνακας και Αλκάλια ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ

Γενική & Ανόργανη Χημεία

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Ποιο από τα επόμενα άτομα έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; α. 11 Na β. 12 Mg γ. 14 Si δ.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το χρώμιο έχει τέσσερα φυσικά ισότοπα με τις εξής κλασματικές αφθονίες και ατομικές μάζες: 50 Cr, 4,35%, 49,9461 amu

ΑΡΙΘΜΟΣ (Ή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ 1

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:Ταξινόμηση των στοιχείων-στοιχεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 Ερωτήσεις τύπου Σωστού Λάθους Στο τέλος οι απαντήσεις

Βασικά σωματίδια της ύλης

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ

1.3 Δομή περιοδικού πίνακα (τομείς s, p, d, f) στοιχεία μετάπτωσης

Γενική & Ανόργανη Χημεία

Μετά το τέλος της μελέτης του 2ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σημεία του ατομικού προτύπου του Bohr.

ΚΕΦ.2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

κυματικής συνάρτησης (Ψ) κυματική συνάρτηση

Α.2 Από τα παρακάτω ζεύγη στοιχείων ευγενή αέρια είναι: α. 12 Mg και 20 Ca β. 2 He και 18 Αr γ. 6 C και 14 Si δ. 17 Cl και 35 Br

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων

Περιοδικές τάσεις ιδιοτήτων των μεταβατικών μετάλλων

3 o. Περιοδικός πίνακας Μεταβολή ορισµένων περιοδικών ιδιοτήτων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 59.

Θεωρία του δεσμού σθένους

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

Κεφάλαιο 1 Άτομα - Μόρια - Ιόντα

Εισαγωγή σε προχωρημένες μεθόδους υπολογισμού στην Επιστήμη των Υλικών

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:.

Περιοδικός Πίνακας Περιοδικές Ιδιότητες των Στοιχείων Χρήση της διαδραστικής ιστοσελίδας «Ptable».

Γενική & Ανόργανη Χημεία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Πως τοποθετούνται τα στοιχεία στον Περιοδικό Πίνακα; 1.1 Πόσα νομίζετε ότι είναι τα στοιχεία του περιοδικού Πίνακα;

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΗΜ 021 Χειμερινό Εξάμηνο 2008

ηλεκτρονιακές Κατανοµή

Αριθµόςοξείδωσηςενός ιόντος σε µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση είναι το πραγµατικό ηλεκτρικό φορτίο του ιόντος.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο: Χημεία Α Λυκείου Δομή του ατόμου Περιοδικός Πίνακας. Αξιολόγηση :

2.1 Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ημερομηνία εξετάσεων: 12 Ιουνίου 2005

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΙΟΝΤΙΚΟΣ Ή ΕΤΕΡΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Transcript:

3. Περιοδικότητα στις ατομικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των στοιχείων ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η να γνωρίσουμε ορισμένες βασικές ιδιότητες των ατόμων και ιόντων, όπως το μέγεθος, την ενέργεια ιοντισμού, την ηλεκτρονική συγγένεια και τα μαγνητικά χαρακτηριστικά τους, να κατανοήσουμε πώς αυτές οι ιδιότητες μεταβάλλονται μέσα στον Περιοδικό Πίνακα και να χρησιμοποιήσουμε τις περιοδικές τάσεις τους για την εξήγηση μερικών φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των στοιχείων. 1

3. Περιοδικότητα στις ατομικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των στοιχείων Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε μελετήσει αυτό το κεφάλαιο, θα μπορείτε να: Περιγράφετε τη «μακρά» μορφή του Περιοδικού Πίνακα. Προβλέπετε με ποια γνωστά στοιχεία θα έχει παρόμοιες ιδιότητες ένα άγνωστο, προς το παρόν, στοιχείο. Να ονομάζετε κατά IUPAC τα υπερουράνια στοιχεία. Γράφετε τις ηλεκτρονικές δομές των ιόντων των μετάλλων και αμετάλλων. Βρίσκετε τα σταθερά θετικά και αρνητικά ιόντα των στοιχείων. Αναγνωρίζετε ισοηλεκτρονικά χημικά είδη. Εξηγείτε γιατί γειτονικά στοιχεί μέσα σε μια δεδομένη σειρά στοιχείων μεταπτώσεως παρουσιάζουν μερική ομοιότητα στις ιδιότητές τους. 2

3. Περιοδικότητα στις ατομικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των στοιχείων Εξηγείτε γιατί γειτονικά στοιχεία της ίδιας περιόδου που ανήκουν στον τομέα f παρουσιάζουν εκπληκτική ομοιότητα μεταξύ τους στη χημική συμπεριφορά. Ορίζετε τις ατομικές ιδιότητες: ατομική μάζα, ομοιοπολική ακτίνα, μεταλλική ακτίνα, ενέργεια ιοντισμού και ηλεκτρονική συγγένεια, καθώς και την ιοντική ακτίνα. Γνωρίζετε και να χρησιμοποιείτε σωστά τις μονάδες μέτρησης των παραπάνω ιδιοτήτων. Αναφέρετε πώς αυτές οι ιδιότητες μεταβάλλονται μέσα σε μια ομάδα και σε μια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα, καθώς και τις ανωμαλίες που παρατηρούνται. Ερμηνεύετε τις περιοδικές τάσεις των ατομικών ιδιοτήτων και της ιοντικής ακτίνας με βάση την ηλεκτρονική δομή και το δραστικό πυρηνικό φορτίο. Υπολογίζετε τα μήκη δεσμού από τις ατομικές ακτίνες. 3

3. Περιοδικότητα στις ατομικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των στοιχείων Περιγράφετε τις βασικές αρχές της κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ που βασίζεται στο φαινόμενο της περίθλασης ακτίνων Χ από κρυστάλλους. Συγκρίνετε τα μεγέθη των κατιόντων και ανιόντων με το μέγεθος του μητρικού τους ατόμου. ικαιολογείτε γιατί ορισμένα κατιόντα, όπως Na 2+, Mg 3+, Al 4+, δεν παράγονται στις συνήθεις χημικές διεργασίες. ιακρίνετε τα διαμαγνητικά από τα παραμαγνητικά άτομα ή ιόντα. Περιγράφετε μια πειραματική μέθοδο μέτρησης των μαγνητικών ιδιοτήτων των ουσιών. Υπολογίζετε τον αριθμό των ασύζευκτων ηλεκτρονίων των ατόμων και ιόντων. 4

3. Περιοδικότητα στις ατομικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των στοιχείων Εξηγείτε και να προβλέπετε ορισμένες φυσικές και χημικές ιδιότητες των στοιχείων και των ενώσεών τους, χρησιμοποιώντας τον Περιοδικό Πίνακα και τις περιοδικές τάσεις των ατομικών ιδιοτήτων. ίνετε παραδείγματα δραστικών μετάλλων και αμετάλλων. Εξηγείτε γιατί το πρώτο μέλος της κάθε κύριας ομάδας του Π.Π. διαφέρει κάπως στη χημική συμπεριφορά από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Προτείνετε μια αιτία για την ύπαρξη των διαγώνιων σχέσεων. Συγκρίνετε την αναγωγική ισχύ των μετάλλων των Ομάδων ΙΑ και ΙΙΑ χρησιμοποιώντας τις ενέργειες ιοντισμού τους. Συγκρίνετε την οξειδωτική ισχύ των αλογόνων και να ερμηνεύετε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής που περιλαμβάνουν αλογόνα, στηριζόμενοι στην περιοδική μεταβολή των ηλεκτρονικών συγγενειών τους. 5

3. Περιοδικότητα στις ατομικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των στοιχείων Έννοιες κλειδιά Αλκάλια Αλκαλικές γαίες Αλογόνα Αναγωγική ισχύς Αριθμός ασύζευκτων ηλεκτρονίων Αρνητικό ιόν ή ανιόν Ατομική ακτίνα ιαγώνιες σχέσεις ιαμαγνητική ουσία Ενέργεια ιοντισμού Εξίσωση Bragg Ηλεκτρονική συγγένεια Θετικό ιόν ή κατιόν 6

3. Περιοδικότητα στις ατομικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των στοιχείων Έννοιες κλειδιά Ιόντα αμετάλλων Ιόντα μετάλλων Ιόντα μετάλλων μεταπτώσεως Ιοντική ακτίνα Ισοηλεκτρονικά ιόντα Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ Μαγνητικές ιδιότητες «Μακρά» μορφή του Π.Π. Μεταλλικός χαρακτήρας Μήκος δεσμού Μη μεταλλικός χαρακτήρας 7

3. Περιοδικότητα στις ατομικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των στοιχείων Έννοιες κλειδιά Ομοιοπολική ακτίνα Ονομασία στοιχείων με Ζ > 111 Οξειδωτική ισχύς Παραμαγνητική ουσία Περίθλαση ακτίνων Χ Περιοδικές τάσεις Πυκνότητα φορτίου Συμβολισμοί στοιχείων με Ζ > 111 Φυσικές ιδιότητες στοιχείων Χημικές ιδιότητες στοιχείων 8

3. Περιοδικότητα στις ατομικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες των στοιχείων Ebbing: Κεφάλαια 7 8 3.1 Ο σύγχρονος Περιοδικός Πίνακας 3.2 Τα μέταλλα, τα αμέταλλα και τα ιόντα τους 3.3 Τα μεγέθη των ατόμων και ιόντων 3.4 Ενέργεια ιοντισμού και ηλεκτρονική συγγένεια 3.5 Μαγνητικές ιδιότητες 3.6 Περιοδικότητα στις ιδιότητες των στοιχείων 9

Ο σύγχρονος Περιοδικός Πίνακας Στοιχεία κύριων ομάδων Στοιχεία κύριων ομάδων Μέταλλα μεταπτώσεως Περίοδος Μέταλλο Εσωτερικά μέταλλα μεταπτώσεως Μεταλλοειδές Αμέταλλο Λανθανίδια Ακτινίδια 10

Περιοδικός Πίνακας: το ανίκητο όπλο του κάθε χημικού Φωτοτύπησέ τον πολλές φορές και ξεκίνα να τον συμπληρώνεις με όσο περισσότερα στοιχεία μπορείς Τα 48 έγχρωμα πεδία τα μαθαίνουμε υποχρεωτικά! 11

1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s Αναγραφή ηλεκτρονικών δομών με χρησιμοποίηση τουπεριοδικούπίνακα 3d 4d 5d 6d 2p 3p 4p 5p 6p 1s 4f 5f Οι έγχρωμες περιοχές στοιχείων δείχνουν τους διαφορετικούς υποφλοιούς που συμπληρώνονται για τα στοιχεία αυτά. Π.χ. Εύρεση της ηλεκτρονικής δομής του 31 Ga [Ar]3d 10 4s 2 4p 1 12

Οτριπλόςσυσχετισμός: Ηλεκτρονική δομή Θέση στον Π.Π. Ιδιότητες των ατόμων Η περιοδική κατάταξη των στοιχείων στο Περιοδικό Σύστημα έγινε με βάση τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες. Ηλεκτρονική δομή Η περιοδική κατάταξη των στοιχείων σχετίζεται άμεσα με την ηλεκτρονική τους δομή. Συμπέρασμα: Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες των στοιχείων σχετίζονται με την ηλεκτρονική δομή των στοιχείων. Τριπλός συσχετισμός μεταξύ ηλεκτρονικής δομής, θέσεως στον Περιοδικό Πίνακα και ιδιοτήτων των ατόμων. Θέση στον Π.Π. Ιδιότητες ατόμων 13

Ονοματολογία νέων στοιχείων κατά IUPAC 0 = nil, 1 = un, 2 = bi, 3 = tri, 4 = quad, 5 = pent, 6 = hex, 7 = sept, 8 = oct, 9 = enn + ium 14

Άσκηση 3.1 Προβλέψεις για μελλοντικά στοιχεία με βάση τον Περιοδικό Πίνακα Ας υποθέσουμε ότι η 7η Περίοδοςέχει32 στοιχεία και το τελευταίο είναι ένα ευγενές αέριο. (α) Ποιοςθαείναιοατομικόςαριθμόςαυτούτουευγενούς αερίου; (β) Σε ποια ομάδα θα ανήκει το επόμενο στοιχείο και πώς θα ονομάζεται και θα συμβολίζεται κατά IUPAC; (γ) Ποιες θα είναι κατά προσέγγιση οι ατομικές μάζες των δύο αυτών στοιχείων; 15

Άσκηση 3.1 (α) Αφού είναι το τελευταίο στοιχείο (32ο), θα πρέπει στα προηγούμενα στοιχεία να προσθέσουμε το 32. Τελευταίο στοιχείο της 6ης Περιόδου: ραδόνιο, Rn με Z = 86 για το ευγενές αέριο της 7ης Περιόδου: Z = 86 + 32 = 118 (β) Μετά από κάθε ευγενές αέριο ακολουθεί ένα αλκαλιμέταλλο που ανήκει στην Ομάδα 1Α. Το στοιχείο θα έχει Ζ = 119 και σύμφωνα με το σύστημα IUPAC θα ονομάζεται ununennium και το σύμβολό του θα είναι Uue. (γ) Ραδόνιο (Rn): ατομικός αριθμός Ζ = 86, μαζικός αριθμός Α = 222. Ο Α είναι 222/86 = 2,58 φορές μεγαλύτερος του Ζ. Λωρένσιο (Lr): Α = 260, Ζ = 103 και Α/Ζ = 260/103 = 2,52 οι μαζικοί αριθμοί των στοιχείων με Ζ = 118 και Ζ = 119 θα είναι περίπου 2,52 φορές μεγαλύτεροι από τους ατομικούς αριθμούς. Επειδή ο μαζικός αριθμός βρίσκεται πολύ κοντά στην ατομική μάζα, οι ζητούμενες ατομικές μάζες θα είναι 118 2,52 = 297 amu και 119 2,52 = 300 amu. 16

Τα μέταλλα, τα αμέταλλα και τα ιόντα τους Αντιπροσωπευτικά στοιχεία στην ίδια περίοδο (C, N, F, O): διαφορετικός φλοιός σθένους διαφορετικές ιδιότητες Στοιχεία μεταπτώσεως στην ίδια περίοδο (Mn, Fe, Co, Ni): διαφορετικός o φλοιός n 1 μερική ομοιότητα στις ιδιότητες. Λανθανίδια στην ίδια σειρά (Ce, Pr, Nd): διαφορετικός ο φλοιός n 2 μεγάλη ομοιότητα στις ιδιότητες. Ευγενή αέρια: ns 2 np 6 Μέταλλα του τομέα s και το Al ( ne) κατιόντα με δομή ns 2 np 6 Αμέταλλα (τομέας p) (+ ne) ανιόντα με δομή ns 2 np 6 17

Ιόντα αντιπροσωπευτικών στοιχείων 1. Ιόντα αντιπροσωπευτικών μετάλλων ομή ευγενούς αερίου (1Α, 2Α, Al) Ιοντικό φορτίο = Αριθμός ομάδας Ca ([Ar]4s 2 ) Ca 2+ ([Ar]) + 2 e ομή ψευδοευγενούς αερίου (Ga 3+, In 3+, Tl 3+ ) Ιοντικό φορτίο = Αριθμός ομάδας Ga ([Ar]3d 10 4s 2 4p 1 ) Ga 3+ ([Ar]3d 10 ) + 3 e ομή «18 + 2» (In +, Tl +, Sn 2+, Pb 2+, Sb 3+, Bi 3+ ) Ιοντικό φορτίο = Αριθμός ομάδας 2 In ([Ar]3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 5s 2 5p 1 ) In + ([Ar]3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 5s 2 ) + e 18 e σε n-1 φλοιό + 2e στον n 18

Ιόντα αντιπροσωπευτικών στοιχείων 2. Ιόντα αμετάλλων ομή ευγενούς αερίου Ιοντικό φορτίο = Αριθμός ομάδας 8 S ([Ne]3s 2 3p 4 ) + 2 e S 2 ([Ar]) Ισοηλεκτρονικά χημικά είδη: ίσος αριθμός ηλεκτρονίων ίδια ηλεκτρονική δομή στη θεμελιώδη κατάσταση Κ +, Ca 2+, S 2 18 e [Ar] 19

Κατιόντα μεταβατικών μετάλλων 1. Τα περισσότερα ΜΜ σχηματίζουν πάνω από ένα κατιόντα με διαφορετικά φορτία (π.χ. Fe 2+, Fe 3+ ) 2. Κανένα από αυτά δεν έχει δομή ευγενούς αερίου ( Sc 3+ ) 3. Πρώτα χάνουν τα ns ηλεκτρόνια. Κατόπιν μπορούν να χάσουν ένα ή δύο (n 1) d ηλεκτρόνια. 4. Τα συνηθέστερα φορτία των ιόντων των ΜΜ είναι +2 και +3 Fe ([Ar]3d 6 4s 2 ) Fe 2+ ([Ar]3d 6 ) + 2e Fe ([Ar]3d 6 4s 2 ) Fe 3+ ([Ar]3d 5 ) + 3e Ιόν Cr 3+ Mn 2+ Fe 2+ Fe 3+ Co 2+ Ni 2+ Cu 2+ Zn 2+ Ag + Cd 2+ Hg 2+ Συνηθισμένα κατιόντα μεταβατικών μετάλλων Όνομα ιόντος Χρώμιο(ΙΙΙ) Μαγγάνιο(ΙΙ) Σίδηρος(ΙΙ) Σίδηρος(ΙΙΙ) Κοβάλτιο(ΙΙ) Νικέλιο(ΙΙ) Χαλκός(ΙΙ) Ψευδάργυρος Άργυρος Κάδμιο Υδράργυρος(ΙΙ) 20

Άσκηση 3.2 Εύρεση στοιχείου από την ηλεκτρονική δομή ενός ιόντος του Ένα ιόν Μ 2+ από την πρώτη σειρά μεταβατικών μετάλλων έχει τέσσερα ηλεκτρόνια στον υποφλοιό 3d. Ποιο είναι το στοιχείο Μ; 21

Άσκηση 3.2 Γενικός τύπος ηλεκτρονικής δομής για τα ΜΜ της πρώτης σειράς: [Ar]3d 1-10 4s 2 ΓιανασχηματίσουνένακατιόνΜ 2+, αποβάλλουν τα δύο εξώτερα ηλεκτρόνια 4s Ηλεκτρονική δομή του ιόντος Μ 2+ : [Ar]3d 4 Το στοιχείο Μ έχει ηλεκτρονική δομή [Ar]3d 4 4s 2 ή [Ar]3d 5 4s 1 Η συντομογραφία [Ar] υποδηλώνει την παρουσία 18 e το Μ έχει 18 + 6 = 24 e Ζ = 24 Μ = Cr (χρώμιο). 22

Τα μεγέθη των ατόμων και ιόντων Ομοιοπολική ακτίνα = το ½ της απόστασης δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων ενωμένων με απλό χημικό δεσμό. Μεταλλική ακτίνα = το ½ της απόστασης μεταξύ των πυρήνων δύο ατόμων που βρίσκονται σε επαφή στο μεταλλικό πλέγμα. Ατομική ακτίνα = η μεταλλική ακτίνα, αν πρόκειται για μέταλλα, ή η ομοιοπολική ακτίνα για όλες τις άλλες περιπτώσεις, πλην των ιοντικών ενώσεων. Ιοντική ακτίνα = η συνεισφορά ενός ιόντος στην απόσταση μεταξύ των πυρήνων δύο γειτονικών ιόντων σε μια στερεά ιοντική ένωση. Συγκρίσεις Na 2 (g) Na(s) 23

Απεικόνιση ατομικών ακτίνων των στοιχείων των κυρίων ομάδων Γενικές τάσεις μεταβολής των ατομικών ακτίνων 1. Μέσα σε μια περίοδο, η ατομική ακτίνα τείνει να ελαττώνεται από αριστερά προς τα δεξιά 2. Μέσα σε μια ομάδα, ηατομική ακτίνα τείνει να αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω 24

Παράγοντες που καθορίζουν την ατομική ακτίνα Είναι οι παράγοντες που καθορίζουν το μέγεθος του εξώτερου τροχιακού του ατόμου: 1. ο κύριος κβαντικός αριθμός (n) 2. το δραστικό πυρηνικό φορτίο Z eff = το θετικό φορτίο που δρα από πλευράς πυρήνα πάνω σε ένα ηλεκτρόνιο, μειωμένο όμως σε σχέσημετοπραγματικόπυρηνικόφορτίο, λόγω της θωράκισης που δημιουργεί κάθε ηλεκτρόνιο που παρεμβάλλεται ανάμεσα στον πυρήνα και το θεωρούμενο ηλεκτρόνιο. Z eff = Ζ s s = σταθερά θωράκισης, ή προάσπισης. s: εξαρτάται από τον αριθμό των παρεμβαλλόμενων e και από τον τύπο του υποφλοιού (s, p, d, f) στον οποίον ευρίσκονται τα e Αξίζει να θυμόμαστε: το Z eff μέσα σε μια περίοδο αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά, ενώ μέσα σε μια ομάδα παραμένει σχεδόν σταθερό. 25

Εξήγηση των τάσεων μεταβολής των ατομικών ακτίνων Γιαταστοιχείατωνκυρίωνομάδων: Μέσα σε μια περίοδο και από αριστερά προς τα δεξιά: Ο n παραμένει σταθερός. Όμως, το Z eff αυξάνεται, οπότε αυξάνεται και η έλξη του πυρήνα πάνω στο εξώτερο ηλεκτρόνιο, με αποτέλεσμα η ατομική ακτίνα τείνει να ελαττώνεται από αριστερά προς τα δεξιά μέσα στον Π.Π. Μέσα σε μια ομάδα και από πάνω προς τα κάτω: Το Z eff παραμένει σχεδόν σταθερό. Όμως, ο n αυξάνεται, οπότε αυξάνεται και η απόσταση από το κέντρο του πυρήνα μέχρι την περιοχή του εξώτερου ηλεκτρονίου, δηλαδή ηατομική ακτίνα αυξάνεται. 26

Εξήγηση των τάσεων μεταβολής των ατομικών ακτίνων Γιαταστοιχείαμεταπτώσεως Κατά μήκος μιας σειράς στοιχείων μεταπτώσεως, ηατομική ακτίνα αρχικά ελαττώνεται σημαντικά, λόγω αυξανόμενου Ζ eff, μετά ελαττώνεται ελαφρά και προς το τέλος της σειράς αυξάνεται. Ο λόγος είναι ότι στα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται τα εσωτερικά d τροχιακά, οπότε η θωράκιση του Ζ eff ενισχύεται και η επίδρασή του πάνω στα εξώτατα s ηλεκτρόνια, που καθορίζουν και την ατομική ακτίνα, μειώνεται. Όταν πληθύνουν τα d ηλεκτρόνια, η μείωση της δράσης του Ζ eff πάνω στα εξώτατα s ηλεκτρόνια σημαίνει αύξηση της ατομικής ακτίνας. 27

Ατομική ακτίνα έναντι ατομικού αριθμού Περίοδοι 1 2 3 4 5 6 Ατομική ακτίνα (pm) Λανθανίδια Ατομικός αριθμός Η καμπύλη είναι περιοδική: κάθε περίοδος αρχίζει με άτομο της Ομάδας 1Α και η ατομική ακτίνα τείνει να μειώνεται μέχρι το άτομο της Ομάδας 28 8A

Άσκηση 3.3 Σύγκριση των ατομικών ακτίνων διαφόρων στοιχείων Χρησιμοποιώντας περιοδικές τάσεις, τοποθετήστε τα στοιχεία F, S και Cl κατά σειρά αυξανόμενης ακτίνας. 29

Άσκηση 3.3 Μέσα σε μια ομάδα: η ατομική ακτίνα μεγαλώνει από πάνω προς τα κάτω (π.χ. από το F προς το Cl) F < Cl Μέσα σε μια περίοδο: η ατομική ακτίνα μεγαλώνει από δεξιά προς τα αριστερά (από το Cl προς το S) Cl < S Έτσι, η κατάταξη κατά αυξανόμενη ατομική ακτίνα είναι F< Cl< S 30

Ιοντικές ακτίνες Ι Li + Προσδιορισμός της ακτίνας του ιόντος ιωδιδίου (Ι ) στον κρύσταλλο του ιωδιδίου του λιθίου (LiI) (Α) Τρισδιάστατη απεικόνιση του κρυστάλλου. (Β) ιατομή μιας στιβάδας ιόντων. Τα ιόντα ιωδιδίου, Ι, θεωρούνται ως σφαίρεςσεεπαφήημίαμετηνάλλη. Ηαπόστασημεταξύτων πυρήνων ιωδίου (426 pm) προσδιορίζεται πειραματικά. Το μισό αυτής 31 της απόστασης (213 pm) ισούται με την ακτίνα του ιόντος ιωδιδίου.

Σύγκριση ατομικών και ιοντικών ακτίνων Na [He] 2s 2 2p 6 3s 1 Na + [He] 2s 2 2p 6 Cl [Ne] 3s 2 3p 5 Cl [Ne] 3s 2 3p 6 Παρατηρούμε ότι το άτομο του νατρίου χάνει τον εξωτερικό του φλοιό κατά τον σχηματισμό του ιόντος Na +. Έτσι, το κατιόν είναι μικρότερο από το ουδέτερο άτομο. Το ιόν Cl είναι μεγαλύτερο απότοάτομοcl, επειδή το ίδιο πυρηνικό φορτίο συγκρατεί έναν μεγαλύτερο αριθμό ηλεκτρονίων λιγότερο ισχυρά. + Li F Li + F Τι «χάνει» το Li και τι «κερδίζει» το F σε μέγεθος όταν αντιδρούν 32

Μεταβολή των ιοντικών ακτίνων μέσα στον Π.Π. O 2 > O Fe 3+ < Fe 2+ 33

Ισοηλεκτρονικά ιόντα Ισοηλεκτρονικά είναι τα χημικά είδη που έχουν τον ίδιον αριθμό ηλεκτρονίων και την ίδια ηλεκτρονική δομή. Τα ιόντα O 2, F, Na +, Mg 2+ και Al 3+ έχουν από 10 ηλεκτρόνια και την ηλεκτρονική δομή του νέου, [Ne], 1s 2 2s 2 2p 6, γι αυτό είναι ισοηλεκτρονικά. Καθώς το πυρηνικό φορτίο αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά, τα ηλεκτρόνια έλκονται όλο και πιο ισχυρά από τον πυρήνα και η ιοντική ακτίνα διαρκώς ελαττώνεται: O 2 > F > Na + > Mg 2+ > Al 3+ 34

Άσκηση 3.4 Σύγκριση ιοντικών και ατομικών ακτίνων Τοποθετήστε τα ακόλουθα χημικά είδη κατά σειρά αυξανόμενης ακτίνας: Rb +, Y 3+, Br, Kr, Sr 2+, Se 2 35

Άσκηση 3.4 ΑπότηθέσητωνατόμωνστονΠ.Π. και το ιοντικό φορτίο, διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για ισοηλεκτρονικά χημικά είδη (το καθένα έχει 36 ηλεκτρόνια και τη δομή του κρυπτού, [Kr]). Σε μια σειρά ισοηλεκτρονικών χημικών ειδών, το μέγεθος καθορίζεται από το πυρηνικό φορτίο. Τα χημικά είδη με το μεγαλύτερο πυρηνικό φορτίο (ατομικό αριθμό) είναι τα μικρότερα σε μέγεθος, ενώ αυτά που έχουν το μικρότερο πυρηνικό φορτίο είναι τα μεγαλύτερα σε μέγεθος. Έτσι, η ζητούμενη σειρά είναι 39Y 3+ < 38 Sr 2+ < 37 Rb + < 36 Kr < 35 Br < 34 Se 2 36

Ενέργεια ιοντισμού Ενέργεια πρώτου ιοντισμού (Ι 1 ): η ελάχιστηενέργειαπου απαιτείται για την απομάκρυνση του ηλεκτρονίου με την υψηλότερη ενέργεια (δηλαδή του εξώτερου ηλεκτρονίου) από το ουδέτερο άτομο στη θεμελιώδη κατάσταση και σε αέρια φάση. Ανάλογα ορίζονται οι ενέργειες δεύτερου (Ι 2 ), τρίτου (Ι 3 ) ιοντισμού Ca(g) Ca + (g) + e Ca + (g) Ca 2+ (g) + e I 1 = 589,5 kj/mol I 2 = 1145 kj/mol 37

Μεταβολή της ενέργειας ιοντισμού συναρτήσει του ατομικού αριθμού Περίοδοι 1 2 3 4 5 6 Ενέργεια ιοντισμού (kj/mol) Ατομικός αριθμός Παρατηρούμε ότι οι τιμές τείνουν να αυξάνονται μέσα σε κάθε περίοδο, με εξαίρεση κάποιες μικρές μειώσεις στις ενέργειες ιοντισμού των στοιχείων 3Α και4a. Μεγάλες πτώσεις έχουμε όταν ξεκινά μια νέα περίοδος. Μέσα σε μια ομάδα, η Ι 38 1 μειώνεται από πάνω προς τα κάτω.

ιαδοχικές ενέργειες ιοντισμού των δέκα πρώτων στοιχείων (σε kj/mol).. Σύγκριση Ι 1, Ι 2, Ι 3, Γιατί οι ενέργειες ιοντισμού στα δεξιά της κλιμακωτής γραμμής αυξάνονται απότομα; 39

Γιατί η Ι 3 του μαγνησίου είναι πολύ μεγαλύτερη από τη Ι 2 ; Mg(g) Mg + (g) + e I 1 = 738,1 kj/mol [Ne]3s 1 Mg + (g) Mg 2+ (g) + e Mg 2+ (g) Mg 3+ (g) + e I 2 = 1450 kj/mol [Ne] I 3 = 7730 kj/mol Η Ι 2 αντιστοιχεί στην απομάκρυνση ενός ηλεκτρονίου σθένους (από το τροχιακό 3s), η οποία είναι σχετικά εύκολη. Όμως, η Ι 3 αντιστοιχεί στην απομάκρυνση ενός ηλεκτρονίου από τον κορμό του ιόντος Mg 2+ που έχει την πολύ σταθερή δομή ευγενούς αερίου, του νέου, [Ne]. Μια τέτοια διαδικασία απαιτεί ένα πολύ μεγάλο ποσόν ενέργειας. 40

Εξήγηση των τάσεων μεταβολής της ενέργειας ιοντισμού Ένα e έλκεται τόσο πιο ισχυρά από τον πυρήνα, όσο μεγαλύτερο είναι το Z eff και όσο μικρότερη είναι η ατομική ακτίνα. Γενικά ισχύει: Μέσα σε μια ομάδα του Π.Π. και από πάνω προς τα κάτω: Η ατομική ακτίνα αυξάνεται, ενώ το Z eff παραμένει σχεδόν αμετάβλητο η Ι 1 ελαττώνεται ΜέσασεμιαπερίοδοτουΠ.Π. και από αριστερά προς τα δεξιά: Η ατομική ακτίνα ελαττώνεται, ενώ το Z eff αυξάνεται η Ι 1 αυξάνεται. Εξαιρέσεις: Όταν το e πουπρέπεινααπομακρυνθείείναι συζευγμένο (βρίσκεται στο ίδιο τροχιακό με ένα άλλο e), π.χ. B: αποτελεσματική θωράκιση του 2p από τα 2s Ι 1 (Β) <Ι 1 (Be) O: 2e στο ίδιο 2p αυξημένη άπωση Ι 1 (Ο) < Ι 1 (Ν) 41

Άσκηση 3.5 Προσδιορισμός σχετικών ενεργειών ιοντισμού από περιοδικές τάσεις Χρησιμοποιώντας περιοδικές τάσεις, τοποθετήστε τα στοιχεία Ar, Na, Cl και Al κατά σειρά αυξανόμενης ενέργειας ιοντισμού. 42

Άσκηση 3.5 Όλαταστοιχείαανήκουνστην3η Περίοδο. Μέσα σε μια περίοδο η ενέργεια ιοντισμού αυξάνεται γενικώς από αριστερά προς τα δεξιά. Από αριστερά προς τα δεξιά, η σειρά των στοιχείων στον Π.Π. είναι Na, Al, Cl, Ar. Κανένα από τα στοιχεία αυτά δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις. Άρα, η κατάταξη κατά σειρά αυξανόμενης ενέργειας ιοντισμού είναι Na < Al < Cl < Ar 43

Ηλεκτρονική συγγένεια (ΗΣ ή Ε.Α.) Ηλεκτρονική συγγένεια (ΗΣ 1 ): η μεταβολήενέργειαςπου λαμβάνει χώρα κατά τη διαδικασία προσθήκης ενός ηλεκτρονίου σε ουδέτερο άτομο που βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση και σε αέρια φάση για να σχηματισθεί ένα αρνητικό ιόν. Cl(g) ([Ne]3s 2 3p 5 ) + e Cl (g) [Ne]3s 2 3p 6 ) ΗΣ 1 = 349 kj/mol Πρώτη ηλεκτρονική συγγένεια (ΗΣ 1 ) Ανάλογα ορίζεται η δεύτερη ηλεκτρονική συγγένεια (ΗΣ 2 ), η τρίτη (ΗΣ 3 ), κοκ. 44

Μερικές ηλεκτρονικές συγγένειες (ΗΣ 1 σε kj/mol) Li Be B C N O F Ne -59,6 >0-26,7-122 -7-141 -328 >0 Μεγάλη αρνητική τιμή ΗΣ 1 πολύσταθερόαρνητικόιόν Μικρή αρνητική τιμή ΗΣ 1 λιγότερο σταθερό αρνητικό ιόν Cl -349 Br -325 I -295 Τιμές ΗΣ 1 0 υποδηλώνουν ασταθή ιόντα 45

Ποια είναι η γενική τάση μεταβολής της ΗΣ μέσα στον Π.Π.; Η ηλεκτρονική συγγένεια εξαρτάται από τους ίδιους παράγοντες, από τους οποίους εξαρτάται και η ενέργεια ιοντισμού, δηλαδή την ατομική ακτίνα και το Ζ eff. Μέσα σε μια ομάδα του Π.Π. και από πάνω προς τα κάτω: Η ατομική ακτίνα αυξάνεται, ενώ το Z eff παραμένει σχεδόν αμετάβλητο η ΗΣ 1 (ως αρνητική τιμή) ελαττώνεται ΜέσασεμιαπερίοδοτουΠ.Π. και από αριστερά προς τα δεξιά: Η ατομική ακτίνα ελαττώνεται, ενώ το Z eff αυξάνεται η ΗΣ 1 (ως αρνητική τιμή) αυξάνεται. Τις μεγαλύτερες (αρνητικές) τιμές ΗΣ 1 τις έχουν τα αλογόνα! Οι δεύτερες ηλεκτρονικές συγγένειες, οι ΗΣ 2, είναι πάντοτε θετικές! 46

Άσκηση 3.6 Σύγκριση των ηλεκτρονικών συγγενειών δύο στοιχείων Με βάση τον γενικό τρόπο μεταβολής της ηλεκτρονικής συγγένειας μέσα στον περιοδικό πίνακα, βρείτε ποιο στοιχείο σε καθένα από τα ακόλουθα ζεύγη έχει τη μεγαλύτερη αρνητική τιμή: (α) Cl, S (β) Se, K 47

Άσκηση 3.6 (α) Γενικά, η ηλεκτρονική συγγένεια γίνεται περισσότερο αρνητική πηγαίνοντας από αριστερά προς τα δεξιά μέσα σε μια περίοδο. Έτσι, το Cl έχει μεγαλύτερη αρνητική τιμή ηλεκτρονικής συγγένειας από το S. (β) Γενικά, ένα αμέταλλο, όπως το Se, έχει μεγαλύτερη αρνητική τιμή ηλεκτρονικής συγγένειας από ένα μέταλλο, όπως το K. 48

Μαγνητικές ιδιότητες ατόμων Παραμαγνητική ουσία είναι μια ουσία που έλκεται ασθενώς από ένα μαγνητικό πεδίο και η έλξη αυτή είναι γενικά το αποτέλεσμα ασύζευκτων ηλεκτρονίων. 26Fe: [Ar]3d 6 4s 2 ιαμαγνητική ουσία είναι μια ουσία η οποία δεν έλκεται, ή και απωθείται ελαφρά, απόέναμαγνητικόπεδίο. Η ιδιότητα αυτή σημαίνει, γενικά, ότι η ουσία έχει μόνο συζευγμένα ηλεκτρόνια. 17Cl : [Ne]3s 2 3p6 3d 4 ασύζευκτα e 3s 3p κανένα ασύζευκτο e 4s 49

Ζυγός Gouy για τη μέτρηση του παραμαγνητισμού μιας ουσίας Γυάλινος σωλήνας είγμα Μαγνήτης Αν το δείγμα έλκεται εντός του πεδίου του μαγνήτη, τότε πάνω στον αριστερό δίσκο του ζυγού θα ασκηθεί μια δύναμη με φορά προς τα κάτω. Η δύναμη αυτή αντισταθμίζεται με σταθμά που τοποθετούνται στο δεξιό δίσκο. Τα σταθμά είναι ανάλογα προς τον παραμαγνητισμό της ουσίας. 50

Μαγνητικές ιδιότητες των ατόμων Ηαπωστικήδύναμη, αν και μικρή, μπορεί να παρατηρηθεί, όταν ο εξωτερικός μαγνήτης είναι αρκετά μεγάλος. Μετεώριση ενός βατράχου Ένας βάτραχος τοποθετημένος μέσα σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο, παραγόμενο από ρεύμα που διαρρέει ένα υδρόψυκτο πηνίο, φαίνεται να αιωρείται στον αέρα, παραβαίνοντας τον νόμο της βαρύτητας. Το σώμα του βατράχου αποτελείται από ουσίες που είναι διαμαγνητικές (όλαταηλεκτρόνιάτουςείναι συζευγμένα) και απωθούνται από το μαγνητικό πεδίο. 51

Άσκηση 3.7 Προσδιορισμός των μαγνητικών ιδιοτήτων ατόμων ή ιόντων Ποια από τα παρακάτω άτομα ή ιόντα είναι παραμαγνητικά και ποια διαμαγνητικά; Zn, Cl, Cs +, O 2, Al 52

Άσκηση 3.7 Τα 17 Cl και 13 Al πρέπει να είναι παραμαγνητικά γιατί έχουν περιττό αριθμό ηλεκτρονίων. Το Ο 2, με 10 e, είναι ισοηλεκτρονικό με το ευγενές αέριο Ne. Tο Cs +, με 54 e, είναι ισοηλεκτρονικό με το ευγενές αέριο Xe. Τα ευγενή αέρια, με εξωτερική ηλεκτρονική δομή ns 2 np 6 έχουν όλα τα ηλεκτρόνια τους συζευγμένα και άρα είναι διαμαγνητικά. Οψευδάργυρος(Zn), με την ηλεκτρονική δομή [Ar] 3d 10 4s 2, έχει όλα του τα ηλεκτρόνια συζευγμένα και άρα είναι διαμαγνητικός. 53

Ατομικές ιδιότητες και Περιοδικός Πίνακας αύξηση ατομικής ακτίνας αύξηση ενέργειας ιοντισμού πιο αρνητική ηλεκτρονική συγγένεια εντονότερος μεταλλικός χαρακτήρας εντονότερος αμεταλλικός χαρακτήρας 54

Περιοδικότητα στις ιδιότητες των στοιχείων Φυσικές ιδιότητες Μεταβολές φυσικών ιδιοτήτων μέσα σε μια ομάδα Η τιμή μιας ιδιότητας, όπως π.χ. το σ.ζ. ή τοσ.τ., συχνά μεταβάλλεται με κάποια κανονικότητα από πάνω προς τα κάτω μέσα σε μια ομάδα στοιχείων του Π.Π. Μεταβολές φυσικών ιδιοτήτων μέσα σε μια περίοδο Υπάρχουν λίγες ιδιότητες, όπως π.χ. η ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα, που μεταβάλλονται ομαλά με κάποια κανονικότητα κατά μήκος μιας περιόδου του Π.Π. Π.χ., Na, Mg, Al = καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού Si = ημιαγωγός P, S, Cl = κακοί αγωγοί του ηλεκτρισμού 55

Περιοδικότητα στις ιδιότητες των στοιχείων Χημικές ιδιότητες ιαγώνιες σχέσεις είναι οι ομοιότητες στις χημικές ιδιότητες που παρατηρούνται μεταξύ ορισμένων ζευγών στοιχείων που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες και διαφορετικές περιόδους του Π.Π., όπως Li Mg, Be Al και B Si. Αιτία: η ομοιότητα στις πυκνότητες φορτίων των αντίστοιχων κατιόντων. Αναγωγική ισχύς των μετάλλων 1Α και2α Ως ένα βαθμό εξηγείται βάσει των ενεργειών ιοντισμού Π.χ. το Κ είναι πιο ισχυρό αναγωγικό από το Ca διότι έχει μικρότερη ενέργεια ιοντισμού από το Ca Οξειδωτική ισχύς των αλογόνων Εξηγείται βάσει των τιμών ηλεκτρονικής συγγένειας (Cl 2, Br 2, I 2 ). To F 2 είναι το ισχυρότερο οξειδωτικό στοιχείο!! 56

Αναγωγική ισχύς των μετάλλων 1Α και 2Α Το κάλιο αντιδρά τόσο βίαια με το νερό, ώστε το Η 2 που ελευθερώνεται, αναφλέγεται Το ασβέστιο αντιδρά πιο ήρεμα με το νερό, παράγοντας επίσης Η 2, χωρίς όμως ανάφλεξη. 57

Οξειδωτική ισχύς των αλογόνων Cl 2 (g) I 2 (s) 2Na(s) + Cl 2 (g) 2NaCl(s) Ένα δραστικό μέταλλο (μικρή Ι 1 ) και ένα δραστικό αμέταλλο (μεγάλη αρνητική ΗΣ 1 ) αντιδρούν έντονα παράγοντας το ιοντικό στερεό NaCl. Cl 2 (g) + 2 I (aq) 2Cl (aq) + I 2 (s) Το Cl 2 (g) που εισάγεται στο διάλυμα των ιόντων I (aq), ως ισχυρότερο οξειδωτικό από το Ι 2, οξειδώνει τα ιόντα I προς Ι 2 58

Άσκηση 3.8 Εκτίμηση φυσικών ιδιοτήτων βάσει του Περιοδικού Πίνακα Συγκρίνετε τα στοιχεία θάλλιο και σελήνιο ως προς τις ακόλουθες ιδιότητες: (α) σημεία ζέσεως και τήξεως (β) ηλεκτρική αγωγιμότητα (γ) ελατότητα (ικανότητα μετατροπής σε ελάσματα) (δ) ενέργεια πρώτου ιοντισμού 59

Άσκηση 3.8 Το θάλλιο (Tl) ως το βαρύτερο στοιχείο της Ομάδας 3Α είναι ένα μέταλλο. Το σελήνιο (Se), ως το τρίτο μέλος των χαλκογόνων (Ομάδα 6Α) έχει ιδιότητες αμετάλλου. (α) Συνήθως τα σημεία ζέσεως και τήξεως των μετάλλων είναι υψηλότερα από αυτά των αμετάλλων (σ.τ., σ.ζ) Tl > (σ.τ, σ.ζ) Se (β) Η ηλεκτρική αγωγιμότητα των μετάλλων είναι μεγαλύτερη από εκείνη των αμετάλλων (Tl καλύτερος ηλεκτρικός αγωγός) (γ) Το Tl ως μέταλλο είναι ελατό, το Se όχι. (δ) Γενικά, τα μέταλλα έχουν χαμηλότερες ενέργειες ιοντισμού (χάνουν ευκολότερα e από τα αμέταλλα) Ι 1 (Tl) < Ι 1 (Se). 60