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类型元素周期表导学案(超好).doc

  • 上传人:天****
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    元素 周期表 导学案
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    第一节元素周期表 第一课时 一. 回顾基础知识 1. 我会写1至20号元素符号: 2、 写出下列元素的元素符号:铁 锌 溴 碘 锰 钡 银 汞 铂 金 3、 写出下列单质的化学式: (1) 常温下为气态的非金属单质:氢气 氧气 氮气 氯气 (2) 常温下为固态的非金属单质:碳 硅 硫 磷 (3) 稀有气体单质:氦气 氖气 氩气 (4) 金属单质:钠 镁 铝 铁 铜 二、 元素周期的编排原则: (1) 按 递增顺序从左到右排列 (2) 将 相同的元素排成一横行,共有 个横行 (3) 把 相同的元素按 递增顺序从上到下排成一纵列,共有 列。 三、 元素周期表的结构 七个周期分长短,三短三长一不全。 十八纵行十六族,七主七副八和零。 1、 族的序数一般用罗马数字来 表示,零族的序数记为 2、 填写下列元素在周期表中的位置: C O Na Cl Ar S Al Si 3、 指明下列原子序数的元素在周期表中的位置 4号 9号 16号 18号 4、 填写原子结构与元素周期表的关系 原子序数== === ==== 周期序数== 主族族序数== 5、各周期包括的元素种类及最后的元素的原子序数 三 四 五 六 二 最后元素的原子序数 元素种类 七 一 周期序数 第 周期元素种类最多,第3列元素种类最多,第14列的化合物种类最多(因含碳构成有机物) 6、同周期相邻主族元素原子序数可能相差____、____或____。 7、同主族相邻周期的元素的原子序数可能相差____、____、____或____。 8、原子最外层的电子数为2的元素 (填一定或不一定)是第ⅡA族的元素。 巩固练习 1、如果发现第七周期零族元素,则该元素的原子序数是( ) A. 109 B. 118 C. 173 D. 222 2.主族元素在周期表中的位置取决于该元素原子的 A.相对原子质量和核外电子数 B.电子层数和最外层电子数 C.相对原子质量和最外层电子数 D.电子层数和次外层电子数 3.下列不能作为元素周期表中元素排列的顺序的依据是 A、 原子的核电荷数 B、原子的核外电子数 C、原子的质子数 D、原子的中子数 4.元素周期表前四周期的元素中,同一周期的两种主族元素原子的核外电子数差值不可能为 A.6 B. 8 C. 11 D.16 5.已知115号元素原子有七个电子层,且最外层有5个电子,试判断115号元素在元素周期表中的位置是   ( )     A.第七周期第IIIA族                    B.第七周期第VA族 C. 第七周期第IIIB族       D.第七周期第VB族  6. 若某IIB族元素原子序数为x,那么原子序数为x+1的元素位于( ) A. ⅢB族 B. ⅢA族 C. ⅠB族 D.ⅣA族 7.下列各表为周期表的一部分(表中为原子序数),其中正确的是( ) (A) (B) (C) (D) 6 11 12 13 24 6 7 14 31 32 2 10 11 18 19 2 3 4 11 19 8。周期表中16号元素和4号元素的原子相比较,前者的下列数据是后者4倍的是 A、电子数 B、最外层电子数 C、电子层数 D、次外层电子数 9。下图为元素周期表中的一部分,表中数字为原子序数,其中M的原子序数为37的是( ) 53 M 17 M 28 26 56 M 20 55 M 19 A 。 B。 C。 D。 10、在周期表中,第三、四、五、六周期元素的数目分别是 A、8、18、32、32 B、8、18、18、32 C、8、18、18、18 D、8、8、18、18 11、由全部短周期元素和长周期元素共同组成的族可能是 A、只有主族 B、主族 和 0族 C、副族 D、Ⅶ族 12、现行元素周期表中已列出112种元素,其中元素种类最多的周期是 A、第4周期 B、第5周期 C、第6周期 D、第7周期 13、下表是元素周期表的一部分,表中所列的字母分别代表某一化学元素。 b h j a c f i l m e g k d (1)表中所列元素中: 属于短周期元素的有 属于主族元素的有 e元素在元素周期表中的位置是 周期、 族 (2)下列 组元素的单质可能都是电的良导体 A、a,c,H B、b,g,k C、c,g,l D、d,e,f (3) i元素属于 (填“金属”或“非金属”)元素,它的最高化合价 是 ,最低的化合价是 。它能与氧气反应,生成一种吸水性很强的物质,这种物质在实验室里常用作干燥剂,写出它与氧气反应的化学方程式 第一节 元素周期表 第二课时 二、 元素性质与原子结构 (一) 碱金属元素 1、碱金属元素位于第 族,依原子序数增大包括 , , , , 元素。 2、碱金属化学性质的相似性原因:碱金属元素原子的最外层都只有__个电子,它们的化学性质_____。碱金属元素的化合价都显___价,它们都能跟氧气等非金属单质以及水发生反应。完成下列化学方程式: Li+O2== Na+H2O== Na+O2== K+H2O== 3、碱金属化学性质的差异性原因:随着核电荷数的增加,碱金属元素原子的电子层数__________,原子核对最外层电子的引力__________,所以碱金属元素的性质也有差异。从锂到铯,原子的失电子能力__________,元素的金属性___________,具体表现在: _________________________________。 4、 碱金属物理性质的相似性和递变性 (1) 相似性:(软、白、轻、低、导)——质软(硬度小),银白色固体,密度小(轻金属),熔点低,易导热导电,有延展性。 (2) 递变性(从上到下) ①  密度逐渐 ( 反常); ②  熔点、沸点逐渐 5、 小结:碱金属原子结构的相似性和递变性,导致了碱金属化学性质、物理性质同样存在相似性和递变性 巩固练习 1、下列关于碱金属的原子结构和性质的叙述中不正确的是( ) A.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 B.都是强还原剂 C.都能在O2里燃烧生成过氧化物 D.都能与水反应生成碱 2、钾的金属活动性比钠强,根本原因是( ) A. 钾的密度比钠的小 B. 钾原子的电子层比钠原子多一层 C. 钾与水反应比钠与水反应更剧烈 D. 加热时,钾比钠更易汽化 3、下列叙述中错误的是( ) A、随着电子层数增多,碱金属的核电荷数逐渐增大 B、碱金属具有强还原性,它们的离子具有强氧化性 C、碱金属单质的熔沸点随着核电荷数的增大而降低 D、碱金属元素都是以化合态存在 (二) 卤族元素 1、 卤族元素位于第 族,依原子序数增大包括 , , , , 元素(写元素符号) 2、 卤素单质的物性: (1)颜色逐渐 ,密度逐渐 ,熔沸点逐渐 。 (2) 常温下为液态的非金属单质是 ,其颜色为 。 (3) 紫黑色固体单质是 ,黄绿色气体单质是 。 3、卤族化学性质相似的原因:最外层电子数相同,都为 个,化学性质相似。 ①  都能与金属反应,生成金属卤化物(以氯气为例) ②  都能与氢气反应,生成卤化氢 ③  都能与水反应 ④  都能与碱反应 4、卤族化学性质递变性的原因:随着核电荷数的增加,卤族元素原子的电子层数__________,原子核对最外层电子的引力__________,所以卤族元素的性质也有差异。从氟到碘,原子的得电子能力__________,元素的非金属性___________,元素的氧化性逐渐_________。卤族的化学性质如下: 1) 随着核电荷数的增多,卤素单质与氢气反应的剧烈程度___________,生成的氢化物的稳定性:HF______HCl______HBr______HI(填<或>) 卤素与氢气的反应:(注意写反应条件) H2+F2==__________ H2+Cl2=========__________ H2+Br2===__________ H2+I2===__________ 2) 卤素单质间的置换反应(氧化性强的卤素单质可置换出氧化性弱的单质) ①  实验:将少量氯水通入NaBr溶液中,现象 ,再加入少量CCl4振荡,现象:上层 下层 。反应 ,离子反应 。 ②  实验:将少量氯水通入KI溶液中,现象 ,再加入少量CCl4振荡,现象:上层 下层 。反应 ,离子反应 。 ③  实验:将少量溴水通入KI溶液中,现象 ,再加入少量CCl4振荡,现象:上层 下层 。反应 ,离子反应 。 3) 与水反应 ①  F2与水反应非常剧烈,置换出水中的氧气:2F2+2H2O==4HF+O2(思考:为什么F2不能置换出NaCl溶液中的氯元素) 。 ②  写出氯气与水的反应 。 ③  溴、碘与水反应很微弱,与氯气类似,试写出其反应 , 。 4) 与碱反应:写出氯气与NaOH溶液的反应 。 5) 与某些还原性的化合物反应: ①  SO2能使氯水、溴水和碘水褪色:X2+SO2+2H2O==2HX+H2SO4(X=Cl、Br、I) ②  氯气和溴能够氧化亚铁盐:写出氯气与FeCl2溶液的反应 。 三、 核素 1、 分子是保持物质化学性质的最小粒子。 2、 原子是化学变化中的最小粒子。 原子 原子核 核外电子:带一个单位负电荷,电子的质量约为1个质子质量的1/1836 质子:带一单位负电荷,相对质量约等于1 中子:不显电性,相对质量约等于1 3、原子的构成: 相对原子质量(A)===质子数(Z)+中子数(N) 核电荷数===质子数===核外电子数===原子序数 4、 元素:是具有 的同一类原子的总称。(如Na、Na+都属钠元素) 5、 核素:具有一定数目 和一定数目 的一种原子叫核素(如4019K 、 4220Ca、4019K+ 为两种核素) ZA Xmn+的含义:X________ A_______Z__________ n_离子所带电荷数 m分子中所含原子数目 6、 同位素:__________的__________之间互称同位素(即__________相同而__________不同的同一元素的不同原子)。(如4019K 、4119K 互称同位素,在周期表中占19号位置) 7、 原子的相对原子质量(A)===质子数(Z)+中子数(N) 原子的相对原子质量=== m(原子) 1/12×m(612C原子) 元素的相对原子质量: Mr === Mr1 ×a%+Mr2 ×b%+ Mr3 ×c%+ ······ 按照该元素各种核素原子所占的一定百分比算出的平均值。(元素周期表中的相对原子质量) 例:35Cl的相对原子质量约为35,在自然界中约占75%,37Cl的相对原子质量约为37,在自然界中约占25%,求氯元素的相对原子质量: M===35×75%+37×25%====35.5 巩固练习 1. 钠原子的质量数为23,中子数为12,那么它的质子数是多少?核外电子数是多少? 2. 硫的二价阴离子的核外电子数是18,中子数为17,那么它的质量数是多少? 3、23He可以作为核聚变材料。下列关于23He的叙述正确的是( ) A. 23He和13H互为同位素 B. 23He原子核内中子数为2 C. 23He原子核外电子数为2 D. 23He代表原子核内有2个质子 和3个中子的氦原子 4、某微粒用ZAR(n+1)+表示,下列关于该微粒的叙述正确的是( ) A、所含质子数 = A - n B、所含中子数 = A - Z C、所含电子数 = Z + n D、所含质子数 = A + Z 5、以下互称为同位素的是( ) A、金刚石和石墨 B、CO和CO2 C、D和T D、1H216O和2H218O 6、下列关于卤化氢的说法不正确的是( ) A.卤素核电荷数越大,氢化物越稳定 B.卤素核电荷数越大,氢化物越不稳定 C.卤化氢稳定性为HF>HCl>HBr>HI D.卤素单质与氢气越难反应,生成物越不稳定 7、氟、氯、溴、碘四种元素,它们的下列性质的递变规律不正确的是( ) A.单质的密度依次增大 B.单质的熔、沸点依次升高 C.Cl2可从KBr溶液中氧化出Br2 D.F2可从NaCl溶液中还原出Cl2 8、砹(At)是核电荷数最大的卤族元素,推测砹或砹的化合物最不可能具有的性质是( ) A、砹化氢HAt很稳定 B、砹易溶于某些有机溶剂 C、砹是有色固体 D、AgAt不溶于水,NaAt易溶于水 9、氰气的分子式为(CN)2,其性质和卤素相似,称为“类卤素”。以下关于(CN)2的叙述中不正确的是( ) A、(CN)2化学性质活泼 B、 (CN)2不能和NaOH反应 C、 (CN)2参与反应时常作氧化剂 D、 (CN)2可以和H2反应 10、碱金属钫(Fr)具有放射性,它是碱金属元素中最重的元素,下列对其性质的预言中,错误的是( ) A.在碱金属元素中它具有最强的金属性 B.它的氢氧化物化学式为FrOH,是一种极强的碱 C.钫在空气中燃烧时,只生成化学式为Fr2O的氧化物 D.它能跟水反应生成相应的碱和氢气,由于反应剧烈而发生爆炸 11、在nH2、nH2O、nH2SO4中,含有相同的 A、氢分子数 B、氢元素数 C、氢原子数 D、+1价的氢元素 12、下列各组微粒属同位素的是 ①1602和1802,②H2和D2,③168O和1880, ④1H2180和2H216O,⑤3517Cl和3717Cl A.①② B.③⑤ C.④ D.②③ 13、某元素一种同位素原子的质量数为m,中子数为n,则下列说法正确的是 A.不能由此确定该元素的相对原子质量 B.这种元素的相对原子质量为m C.(m + n)可写在该元素符号的左上角 D.核内中子的总质量小于质子的总质量 A C B 14、短周期元素A、B、C在周期表中的位置关系如图所示, A、C两元素的原子核外电子数之和等于B原子的质子数, B原子核内质子数和中子数相等。 则⑴ A、B、C的元素符号分别是 、 、 。 ⑵ B的该种核素的表示符号是 。 ⑶ A的气态氢化物与B的最高价氧化物的水化物反应的化学方程式是 。 第二节元素周期律 第一课时(课前预习) 原子核外电子的排布规律 (一)不同电子层的表示方法及与能量的关系(阅读课本P13第一、二段填下表) n 1 2 3 4 5 6 7 符号 Q 与原子核的距离 近→远 能量 → (二)观察P13表1-2,归纳核外电子排布的一般规律 1、各电子层最多容纳的电子数为 2、最外层电子数不超过 个 3、电子由 向 依次排布 4、次外层不超过 个,倒数第三层不超过 个 二、元素周期律 完成P14-15表格,小结元素原子的核外电子排布规律,原子半径和化合价的变化规律。 (二)以第三周期为例探究元素的金属性和非金属性变化规律(P15-16) 1、Na、Mg、Al金属性强弱的比较 ◆回顾元素金属性强弱比较的方法:(1) (2) (P7最下面小字。) ◆思考:怎样比较Na、Mg、Al金属性强弱? 1)由Na与水反应,试推测Mg与水加热反应的方程式 2)Mg+ HCl= [离子反应] Al+ HCl= [离子反应] Na、Mg、Al置换水(或酸)中的氢时,由易到难的顺序中 3)碱性:NaOH Mg(OH)2 Al(OH)3(填>或<) 4)Na、Mg、Al金属性强弱顺序 2、Si、P、S、Cl非金属性强弱比较 ◆回顾元素非金属性强弱比较的方法:(1) (2) (3) (P9最下面小字。) ◆思考:怎样比较Si、P、S、Cl非金属性强弱? 1)Si、P、S、Cl单质与H2化合时条件由难到易的顺序是 2)Si、P、S、Cl对应的气态氢化物的稳定性顺序是 3)Si、P、S、Cl最高价氧化物对应的水化物的酸性强弱顺序是 4)Si、P、S、Cl非金属性强弱顺序是 5)第三周期元素:从左到右金属性逐渐 非金属性逐渐 3、元素周期律的概念: 4、元素周期律的实质:元素性质的周期性变化是元素原子结构周期性变化的必然结果。 5、元素性质随原子序数的递增呈周期性变化的根本原因是:元素原子的核外电子排布呈周期性变化。 三、元素周期表和元素周期律的应用 1、位---构-----性:元素在周期表中的位置反映元素原子结构和元素性质。由原子结构推测位置和性质。 2、预测新元素及其性质 3、在金属与非金属分界处找 材料 4、在 元素中寻找催化剂和耐高温、耐腐蚀的合金材料 5、制作农药通常在含有 等元素的化合物中找。 6、(1)主族元素的最高正化合价=== ====== (2)非金属的最低负价===使原子达到8电子稳定结构所需的得到的电子数 (3)非金属的最高正价+∣最低负价∣===8 (4)氧氟无 价(填正或负) 如:根据磷的核外电子排布,求出它的最高正价 最低负价 补充:微粒半径的比较 1、对于同种元素的原子和离子,阴离子半径大于其原子半径,阳离子小于其原子半径 如:Na>Na+ Cl---->Cl 2、对于电子层结构相同的离子,核电荷数大的离子半径较小,核电荷数小的离子半径较大。 O2--->F--->Na+>Mg2+ 巩固练习:1用“>”或“<”填空 (1)比较金属性强弱:Na K Na Mg B Al 比较非金属性强弱:O S C Si F P Br I (2)酸性:H2CO3 H2SiO3 H2SiO3 H3PO4 HNO3 H2CO3 H2SO4 HClO4 (3)碱性:Ca(OH)2 Mg(OH)2 Al(OH)3 KOH (4)气态氢化物稳定性:H2O H2S H2S HCl HCl HI NH3 PH3 CH 4 NH3 (5)氧化性:Cl2 I2 O2 S S P Na+ K+ (6)还原性:Na Cs Mg Al Mg Ba Br——— I—— 2、元素的性质呈周期性变化的根本原因是   A.元素原子量的递增,量变引起质变        B.元素的原子半径呈周期性变化 C.元素原子的核外电子排布呈周期性变化    D.元素的金属性和非金属性呈周期性变 3.下列元素中,原子半径最大的是:A.锂 B.钠 C.氟 D.氯 4.下列各组微粒,按半径由大到小顺序排列的是A、Mg、Ca、K、Na B、S2-、Cl-、K+、Na+ C、Br-、Br、Cl、S D、 Na+、Al3+、Cl-、F- 5.在下列元素中,最高正化合价数值最大的是:A、Na B、P C、Cl D、Ar 6. 某元素最高价氧化物水化物的化学式为H2RO4,则其氢化物的化学式为: A、HR B、H2R C、 RH3 D、RH4 7. 某元素X的最高价含氧酸的化学式为HnXO2n-2,则在某气态氢化物中,X元素的化合价为 A.5n-12 B.3n-12 C.3n-6 D.n-10 8.X和Y两元素的阳离子具有相同的电子层结构,X元素的阳离子半径大于Y元素的阳离子半径 ;Z和Y两元素的原子核外电子层数相同,Z元素的原子半径小于Y元素的原子半,X、Y、Z 三种元素原子序数的关系是 A.X>Y>Z B.Y>X>Z C.Z>X>Y D.Z>Y>X 9.半径由小到大、氧化性由强到弱的一组微粒是: A、H+、Al3+、Mg2+、K+ B、O、P、S、Cl C、S2-、Cl-、K+、Ca2+ D、Na、Mg、Al、K 10.已知元素X的原子序数小于元素Y的原子序数;X、Y间形成的常见化合物的化学式可表示为Y2X、Y2X2,则这两种元素的原子序数之和等于:A.16 B.17 C.18 D.19 11.X和Y两元素组成化合物A和B,A的化学式为XY2,其中X占44.1%,B中X占34.5%,则B的化学式为: A.X2Y B.XY C.XY3 D.X3Y 12、写出符合下列条件的短周期元素,并画出A、B、C、D、E原子结构示意图 A:元素原子最外层电子数为次外层电子数的3倍。 B:元素原子L层电子是M层电子的2倍 C:元素原子的最外层电子数是内层电子的2倍或者说它的最外层电子是电子层数的2倍 D:元素原子的L层电子数与K层电子数之差是电子层数的2。5倍 E:元素原子K层和L层电子数之和是M层电子数的2倍 强化练习:1、某元素的正1价阳离子的核外电子数是18,中子数为21,那么它的质量数为 2某元素R的阳离子Rn+核外有x个电子,该元素的某种原子质量数为A,则该原子里的质子数为 ;中子数为 3、 某元素R的阴离子R2——核外共有a个电子,核内有b个中子,则R原子的质量数为 ;质子数为 4、 在离子RO3n——中共有x个核外电子,R原子的质量数为A,则R原子核内含有的中子数为 5、 某金属氧化物R2O3的相对分子质量为102,电子总数为50,已知氧原子核内有8个中子,则R原子核内中子数为: 6、 某元素气态氢化物化学式为RH4,此元素最高价氧化物对应的水化物的化学式为: 7、 某元素X的气态氢化物的化学式为H2X,则X的最高价氧化物的水化物的化学式为 8、 某金属元素X的最低化合价为--m,则它的最高价氧化物对应水化物中有b个氧原子所形成的含氧酸的分子式为 (用符号X、b、m表示) 第三节化学键 离子键 (一)离子键定义(特点、成键规律) 1、定义:离子键: 离子化合物:像氯化钠这样由 构成的化合物叫离子化合物 2、 成键特点: (1)成键微粒:阴、阳离子 (2)相互作用(成键实质):是指阴阳离子通过 作用结合在一起。(包括引力和斥力) 3、成键规律: (1)活泼金属、活泼非金属之间:如: 、 等(举例) 常见活泼金属:第ⅠA(Li~Cs)、第ⅡA(Mg~Ba) 常见活泼非金属:N、O、F、S、Cl、Br、I (3) 大部分碱、盐、金属氧化物、金属过氧化物;(标志:含金属阳离子或NH4+) 如: 、 等(举例)(注意:AlCl3是分子晶体,) (二)电子式的书写 电子式的定义:(P21资料卡片) 1、 原子的电子式:先分四个方向排电子,每个方向2个为饱和。如以第三周期为例: Na Mg Al Si P S Cl 2、离子的电子式 阳离子:(就是离子符号)如:Na 、 Mg 、 Al 阴离子:P S Cl 3、离子化合物的电子式: MgCl2 Na2O MgO CaBr2 K2S KF 4、离子化合物的形成过程的电子式(写出上述离子化合物的形成过程) 注意:①离子须标明电荷;②相同的原子可以合并写,相同的离子要单个写;③阴离子要用方括号括起来;④不能把“→”写成“=”⑤用箭头标明电子转移方向 (三)离子争键强弱与离子化合物的性质 离子半径越小,带电荷越多,阴阳离子间的作用——离子键越强,其形成化合物的熔沸点也就越高。如熔点:Na2S< MgO(MgO作耐火材料) 二、共价键 1、共价键的定义: 2、形成条件:同种或不同种非金属元素化合时能形成共价键。部分不活泼金属元素原子与非金属元素原子如AlCl3 3、形成过程:(用电子式表示Cl2、HBr、H2O的形成过程) 4、结构式:用一根短线表示一对共用电子的式子如:Cl—Cl 写出下列分子的结构式:Br2: HCl: H2O: NH
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