전기음성도는 공유결합에서 한 원자가 공유전자쌍을 끌어당기는 능력의 척도를 말하고, 금속의 이온화 경향은 이온화 경향이 클수록 화학적 활성이 크다는 것을 알 수 있습니다. 마지막으로 금속과 비금속의 양쪽성 원소는 말 그대로 양쪽성 즉, 산성과 염기성 모두 가지고 있는 원소로서 염기와도 반응하고, 산과도 반응하는 것을 말합니다.
전기음성도, 금속의 이온화 경향, 금속과 비금속의 양쪽성 원소에 대해 설명드리겠습니다.
1. 전기음성도(전기력)
공유결합에서 한 원자가 공유전자쌍을 끌어당기는 능력의 척도를 말하는 것으로서 전기음성도가 클수록 원자번호 감소, 산화성 증가, 이온화에너지는 감소하게 됩니다.
1) 전기음성도(원자가 전자를 끌어당기는 힘)가 보이는 특성 및 크기 순서
- 전기음성도로 알 수 있는 것
① 전기음성도가 클수록 원자번호 감소
② 전기음성도가 클수록 산화성 증가
③ 전기음성도가 클수록 이온화에너지 감소
- 전기음성도 크기 순서
F > O > N > Cl > Br > I > P
2) 전기음성도(전기력)의 경향성
① 주기율표에서 오른쪽 위(→↑)로 갈수록 전기음성도가 커지게 됩니다.
② 주기율표에서 왼쪽 아래(↓←)로 갈수록 전기음성도는 작아지는 경향을 보입니다.
3) 전기음성도(전기력)의 경향성을 보이는 이유
- 오른쪽 위로 갈수록 전기음성도(전기력)가 커지는 것은 전자껍질(주기) 및 핵전하(족)와 관련이 있습니다.
① 오른쪽으로 가면 핵전하(족)이 커지면서 원자핵이 전자에 작용하는 전기력이 커지게 됩니다.
② 위로 가면 전자껍질(주기)이 하나 줄어들면서 거리가 짧아져 전기력이 커지게 됩니다.
2. 금속의 이온화 경향
- 이온화 경향이 클수록 화학적 활성이 크게 됩니다.
ⓜ 칼카나마, 알아철니, 주납, 수구수은, 백금
K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Pt > Au
3. 금속과 비금속의 양쪽성 원소
금속과 비금속의 양쪽성 원소는 금속과 비금속의 성질을 모두 가지고 있는 원소입니다. 주기율표에서 금속과 비금속의 경계에 위치하며, 알루미늄, 아연, 주석, 납 등이 대표적인 예입니다.
양쪽성 원소는 산과 염기 모두와 반응하여 수소 기체를 발생시킵니다. 예를 들어, 알루미늄은 산과 반응하여 수산화알루미늄을 생성하고, 염기와 반응하여 알루미늄 수산화물을 생성합니다.
양쪽성 원소는 다양한 용도로 사용됩니다. 예를 들어, 알루미늄은 가벼우면서도 강도가 높아 항공기, 자동차, 건축 자재 등에 사용됩니다. 아연은 부식 방지제로 사용되고, 주석은 도금제로 사용됩니다.
1) 금속과 비금속의 양쪽성 원소의 특징
① 금속과 비금속의 성질을 모두 가지고 있습니다.
② 주기율표에서 금속과 비금속의 경계에 위치합니다.
③ 산과 염기 모두와 반응하여 수소 기체를 발생시킵니다.
2) 금속과 비금속의 양쪽성 원소 종류
ⓜ 양쪽성인 것을 누가 (알아주납)
① 알루미늄(Al)
② 아연(Zn)
③ 주석(Sn)
④ 납(Pb)
이번 시간에는 원자가 전기를 끌어당기는 힘인 전기음성도(전기력)와 이온화 경향이 클수록 화학적 활성도가 크다는 것을 알 수 있는 금속이 이온화 경향, 그리고 금속과 비금속의 성질을 모두 가지고 있는 원소인 금속과 비금속의 양쪽성 원소에 대해 알아보았습니다. 여러분에게 많은 도움이 되길 바랍니다.
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