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第一節(jié)
原子結(jié)構(gòu)第3課時
電子云與原子軌道【情景導(dǎo)入】1913年,玻爾提出氫原子模型,電子在線性軌道上繞核運(yùn)行。1926年,玻爾建立的線性軌道模型被量子力學(xué)推翻。1926年奧地利物理學(xué)家薛定諤提出:可以用一個數(shù)學(xué)方程描述核外電子的運(yùn)動狀態(tài),為近代量子力學(xué)奠定了理論基礎(chǔ)。埃爾溫·薛定諤(ErwinSchr?dinger)量子力學(xué)指出:一定空間運(yùn)動狀態(tài)的電子并不在玻爾假設(shè)的線性軌道上運(yùn)動,而是在核外空間各處都可以出現(xiàn),只是出現(xiàn)的概率不同。【情景導(dǎo)入】
圖1-7氫原子1s電子在原子核外出現(xiàn)的概率密度分布圖
小點是1s電子在原子核外出現(xiàn)的概率密度的形象描述,不代表電子的運(yùn)動軌跡,小點越密,表明概率密度越大。由于核外電子的概率密度分布看起來像一片云霧,因而被形象的稱作“電子云”。【講授指導(dǎo)】電子云【講授指導(dǎo)】電子云2.電子云:處于一定空間運(yùn)動狀態(tài)的電子在原子核外空間的概率密度分布的形象化描述。電子云圖難繪制將出現(xiàn)概率90%的空間圈出來電子云輪廓圖【講授指導(dǎo)】電子云3.電子云輪廓圖
s電子只有一種空間伸展方向,電子云形狀為球形,不同能級s電子的電子云形狀一致,能層越高,球形的半徑越大。
p電子有三種空間伸展方向,電子云形狀則為啞鈴形,有3個相互垂直的電子云,分為相對于x、y、z軸對稱。【講授指導(dǎo)】原子軌道1.原子軌道:
量子力學(xué)把電子在原子核外的一種空間運(yùn)動狀態(tài)稱為一個原子軌道。常用電子云輪廓圖的形狀和取向來表示原子軌道的形狀和取向。2.表示方法:能層序數(shù)越大,原子軌道的半徑越大。s軌道:s原子軌道呈___形對稱,即在空間有_個伸展方向,故s軌道只有_個軌道。球11不同能層的電子,能量越高,離核越遠(yuǎn),電子云半徑越大——啞鈴形【講授指導(dǎo)】原子軌道p軌道:p軌道均為啞鈴形,p能在空間有__個伸展方向,即p軌道共__個軌道,分別以px、py、pz表示。33【講授指導(dǎo)】原子軌道d軌道:d軌道在空間有__個伸展方向,即d軌道共__個軌道。55花瓣形(了解)【講授指導(dǎo)】原子軌道f軌道:f軌道形狀更復(fù)雜,在空間有7個伸展方向,即f軌道共7個軌道。【小結(jié)】能級符號spdf最多可容納電子數(shù)軌道數(shù)目電子云形狀單軌道容納電子數(shù)①不同能層相同能級電子云輪廓圖的形狀和取向相同②能層序數(shù)越大,原子軌道的半徑越大。如1s<2s<3s<4s③形狀和大小相同,但取向不同的原子軌道,能量相等。如2Px、2Py、2Pz能量相等1357球形啞鈴形花瓣形——26101422221.正誤判斷(1)在原子中第n能層,電子占有的軌道數(shù)最多為n2。(
)(2)同一原子中的npx與npy軌道形狀相同,半徑相同且在空間相互垂直(
)(3)電子云圖中小黑點密度的大小可表示電子的多少。(
)(4)p軌道呈啞鈴形,因此p軌道上的電子運(yùn)動軌跡呈啞鈴形。(
)【鞏固訓(xùn)練】2.根據(jù)s能級和p能級的原子軌道圖,判斷下列說法正確的是(
)A.s能級和p能級的原子軌道形狀相同
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