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碱金属原子最外层都只有一个电子,在化学反应中容易失去 都是强还原剂 都能在O2中燃烧生成过氧化物 都能与水反应生成碱
单质的密度都小于水 原子的最外层电子数都是1,次外层电子数都是8 除锂外均以化合态存在于自然界中 单质的化学性质活泼,易失电子发生氧化反应
金属单质在氧化还原反应中总是作还原剂 非金属单质在氧化还原反应中总是作氧化剂 钠原子在氧化还原反应中失去1个电子,而铝原子失去3个电子,所以铝比钠活泼,均能与氧气反应 金属在加热条件下均易和氧气反应
钾与水的反应比钠与水的反应更剧烈 随核电荷数的增加,卤素单质的颜色逐渐变浅 随核电荷数的增加,碱金属元素和卤素的原子半径都逐渐增大 碱金属元素中,锂原子失去最外层电子的能力最弱
碱金属单质的密度都比水小。 碱金属单质都是还原剂。 碱金属单质的熔沸点一般随着原子的电子层数的增多而升高 。 碱金属单质在氧气中燃烧,产物都是过氧化物。
随核电荷数的增加,碱金属元素和卤素的原子半径都逐渐增大 碱金属元素中,锂原子失去最外层电子的能力最弱;卤素中,氟原子得电子的能力最强 钾与水的反应比钠与水的反应更剧烈 溴单质与水的反应比氯单质与水的反应更剧烈
质子数相同的原子,其核外电子排布也相同 质量数相同的原子,其化学性质一定相同 金属性越活泼,其原子在反应中越易失去电子 非金属性越活泼,其阴离子越难失去电子
随核电荷数的增加,碱金属元素和卤素的原子半径都逐渐增大 碱金属元素中,锂原子失去最外层电子的能力最弱;卤素中,氟原子得电子能力最强 钾与水的反应比钠与水的反应更剧烈 溴单质与水的反应比氯单质与水的反应更剧烈
随核电荷数的增加,碱金属元素和卤素的熔沸点都逐渐降低 碱金属元素中,锂原子失去最外层电子的能力最弱;卤素中,氟原子得电子的能力最强 钾与水的反应比钠与水的反应更剧烈 溴单质与H2的反应比碘单质与H2的反应更剧烈
随核电荷数的增加,碱金属元素和卤素的原子半径都逐渐增大 碱金属元素中,锂原子失去最外层电子的能力最弱;卤素中,氟原子得电子的能力最强 钾与水的反应比钠与水的反应更剧烈 溴单质与水的反应比氯单质与水的反应更剧烈
随核电荷数的增加,碱金属元素和卤素的原子半径都逐渐增大 碱金属元素中,锂原子失去最外层电子的能力最弱;卤素中,氟原子得电子的能力最强 KOH比NaOH碱性强 溴单质与水的反应比氯单质与水的反应更剧烈
碱金属单质的密度小,熔点和沸点低 碱金属在常温下易被氧化 碱金属原子最外电子层上都只有1个电子,容易失去 碱金属原子的核电荷数比较小
随着电子层数的增多,碱金属的原子半径逐渐增大 碱金属具有强还原性,它们的离子具有强氧化性 碱金属单质的熔点、沸点随着原子半径的增大而降低 碱金属都是活泼金属,都易失去一个电子
碱金属单质与水反应都能生成碱和H2 碱金属单质都是质软、熔点低、密度均小于1的轻金属 碱金属元素随原子半径增大,原子核吸引最外层电子的能力增强 碱金属单质在空气中燃烧都生成过氧化物
密度小,熔、沸点低 在自然界中无游离态存在 常温下易液化 最外层只有一个电子,容易失去
碱金属单质与水反应都能生成碱和H2 碱金属单质都是质软、电和热的良导体,焰色反应都呈现黄色 碱金属的密度都小于1g/cm3,因此碱金属单质都可以保存在煤油中 碱金属单质在空气中燃烧都生成过氧化物
碱金属的盐都有焰色反应,而单质及其氧化物则没有
碱金属的单质及合金在通常情况下都是固体
碱金属的氧化物都是碱性氧化物,都易溶于水
碱金属的绝大部分盐都是易溶于水的