주기율과 원소의 경향성 2011271003 문찬식. 목차  주기율  원소의 경향성 주기율  주기율의 정의  주기율의 발견과 발전  주기율의 구성.

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주기율과 원소의 경향성 문찬식

목차  주기율  원소의 경향성

주기율  주기율의 정의  주기율의 발견과 발전  주기율의 구성

주기율 – 주기율의 정의  원소들을 원자 번호 순으로 나열할 때, 일정한 간격을 두고 화학적 성질이 비슷한 원소들이 주기적으로 반복해서 나타나는 현상

주기율 – 주기율의 발견과 발전  되베라이너의 세 쌍 원소 - 화학적 성질이 비슷한 원소가 3개씩 쌍을 지어 존재

주기율 – 주기율의 발견과 발전  뉼렌즈의 옥타브설 - 원소를 원자량 순으로 나열할 때, 8번째마다 성질이 비슷한 원소가 나타남

주기율 – 주기율의 발견과 발전  멘델레예프의 주기율표 - 당시 알려진 63종의 원소들을 원자량 순으로 나열하여 주기율표를 만듬

주기율 – 주기율의 발견과 발전  모즐리의 주기율표 - 원자 번호 순으로 원소들을 나열하여 현재와 같이 화학적 성질이 비슷한 원소가 같은 세로줄에 오도록 배치한 주기율표를 만들었음

주기율 – 주기율의 구성

경향성  원자와 이온의 반지름  이온화 에너지  전자 친화도, 전기 음성도  금속성, 비금속성

경향성 - 원자와 이온의 반지름  원자와 반지름 - 전자의 발견 확률 밀도는 원자핵에서 아주 먼 거리에서도 0이 되지 않으므로 원자 반지름은 핵 사이의 거리를 측정하여 결정  반지름의 주기성 – 같은 족 – 원자번호가 클수록 커진다 - 같은 주기 – 원자번호가 클수록 작아진다  같은 종류의 원자 - 핵과 핵 사이 거리의 절반(공유 반지름)  비활성 기체 원소 - 고체 상태에서 인접하는 핵과 핵 사이 거리의 절반(반 데르 발스 반지름)

경향성 - 원자와 이온의 반지름

 양이온의 반지름 - 금속 원소가 전자를 잃고 양이온이 될 때는 전자껍질 수가 감소하므로 반지름이 작아짐  음이온의 반지름 - 비금속 원소가 전자를 얻어 음이온이 될 때는 전자 사이의 반발력이 증가하므로 반지름이 커짐  등전자 이온의 반지름 - 전자 수가 같은 이온의 반지름은 핵 전하가 클수록 핵과 전자 사이의 인력이 증가하므로 반지름이 작아짐

경향성 - 원자와 이온의 반지름

경향성 – 이온화 에너지  이온화 에너지 - 기체 상태의 중성 원자 1몰에서 전자 1몰을 떼어 내는 데 필요한 에너지 ex) Na(g)+496 kJ/mol→ Na + (g)+e -

경향성 – 이온화 에너지  순차적 이온화 에너지 - 한 원자에서 전자를 차례로 떼어 낼 때 단계별로 필요한 에너지

경향성 – 전자 친화도, 전기 음성도  전자 친화도 - 기체 상태의 중성 원자 1몰이 전자 1몰을 받아들일 때 방출하는 에너지

경향성 – 전자 친화도, 전기 음성도  전기 음성도 - 분자에서 원자가 공유 전자쌍을 끌어당기는 상대적 힘의 크기로, 전기 음성도가 가장 큰 플루오린(F)을 4.0으로 정하고, 다른 원자들의 전기 음성도를 상대적으로 정한 값  같은 족 - 원자 번호가 클수록 원자핵과 전자 사이의 인력이 감소하므로 전기 음성도는 작아짐  같은 주기 - 원자 번호가 클수록 원자핵과 전자 사이의 인력이 증가하므로 전기 음성도는 커짐

경향성 – 전자 친화도, 전기 음성도

경향성 – 금속성, 비금속성  금속 원소 - 열과 전기의 전도성이 크고, 금속 광택 및 연성과 전성이 있으며 전자를 잃고 양이온이 되기 쉬움  비금속 원소 - 열과 전기의 전도성이 좋지 않으며, 전자를 얻어 음이온이 되기 쉬움  준금속 원소 - 주기율표에서 금속과 비금속의 경계에 위치 금속과 비금속의 중간 성질 또는 양쪽 모두의 성질을 가지고 있음

경향성 – 금속성, 비금속성

경향성 – 주기율표의 경향성