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文档简介
总结1价层电子对数:234中心原子杂化轨道类型spsp2sp3,直线型平面三角形四面体,VSEPR模型,1,分子中的价电子对(包括_和_),成键电子对,孤对电子对,成键电子对:形成几个键,就有几个成键电子对,中心原子的孤电子对数=1(a-xb),2,a:中心原子最外层电子数,x:中心原子结合的原子数,b:氢为1,其他原子=8该原子的最外层电子数,阳离子:a为中心原子的最外层电子数减去离子的电荷数阴离子:a为最外层电子数加离子的电荷数绝对值,2,由价层电子对的相互排斥,得到含有孤电子对的VSEPR模型,然后略去VSEPR模型中的中心原子的孤电子对,可得到分子的立体构型。,3,1,2,2,4,简单立方,体心立方,面心立方,平行六面体,4,总结3原子成键数H为1其他原子:8这个原子的最外层电子数Cl8-7=1O8-6=2N8-5=3C8-4=4,总结4某物质中的原子是否满足8电子的结构看这个原子的化合价的绝对值+这原子的最外层电子数,看结果是否等于8.例:PCl3中P:3+5=8PCl3中Cl:1+7=8所以PCl3中各原子都达到8电子的稳定结构。,5,离子晶体:一般,离子半径越小、离子所带的电荷越多,离子键越强,晶格能越大,熔沸点越高,硬度越大。,金属晶体:阳离子所带电荷越多、半径越小,则金属键越强,熔沸点越高,硬度大,总结5各大类型晶体熔沸点、硬度比较:,原子晶体离子晶体分子晶体,原子晶体:键长越短,键能越大,共价键越强,熔沸点越高,硬度大(由成键的原子半径去看键长,6,分子晶体:分子间作用力越大,熔沸点越高1、组成和结构相似的分子晶体,分子量越大,分子间作用力越强,物质的熔沸点越高。2、组成和结构不相似的物质(分子量相等或接近的),分子极性越大,熔沸点越高。CON23、分子中有氢键的,此物质的熔沸点会高些。,7,总结6,1、分子间作用力和氢键一般解释物质的物理性质(如熔沸点、硬度)2、共价键一般解释物质的稳定性键长越短、键能越大,化合物越稳定,8,总结7常考的离子晶体的模型自己在本上画出NaClCsClCaF2的晶胞结构,掌握阴阳离子在晶胞中的位置看书78页、79页画图,9,金刚石,(1)在晶体中每个碳原子以_与相邻的_个碳原子相结合,称为_结构。,共价键,4,正四面体,(2)在晶体中C-C-C夹角_,碳原子采取_杂化。,10928,sp3,(3)最小环上有_个C(不共面),(4)1摩尔金刚石晶体中含有CC的个数为_,6,2NA,晶体硅结构与金刚石类似,总结8常考的原子晶体的模型,10,二氧化硅,(2)最小环上有_个原子,12,(1)每个Si和_个O形成_个共价键;每个O与_个Si相结合。,二氧化硅晶体中硅原子与氧原子按1:2结合,SiO2是其化学式,4,4,2,(3)1molSiO2中有_NA个共价键,4,11,1、一个干冰晶胞中平均有几个CO2分子?2、与一个CO2分子距离最近且相等的CO2分子共有多少个?,面心立方,4个,12个,总结9常考的分子晶体的模型,12,分子晶体结构特征,()有分子间氢键(如:HF、冰、NH3),()只有范德华力,无分子间氢键(每个分子周围有12个紧邻的分子,如:C60、干冰、I2、O2),分子密堆积,分子非密堆积,13,石墨为混合晶体。,范德华力共价键金属键,总结10:混合晶体石墨,看书76页,14,15,分子晶体:分子间作用力越大,熔沸点越高1、组成和结构相似的分子晶体,分子量越大,分子间作用力越强,物质的熔沸点越高。2、组成和结构不相似的物质(分子量相等或接近的),分子极性越大,熔沸点越高。CON23、分子中有氢键的,此物质的熔沸点会高些。,16,离子晶体:一般,离子半径越小、离子所带的电荷越多,离子键越强,晶格能越大,熔沸点越高,硬度越大。,金属晶体:阳离子所带电荷越多、半径越小,则金属键越强,熔沸点越高,硬度大,总结5各大类型晶体熔沸点、硬度比较:,原子晶体离子晶体分子晶体,原子晶体:键长越短,键能越大,共价键越强,熔沸点越高,硬度大(由成键的原子半径去看键长,17,二氧化硅,(2)最小环上有_个原子,12,(1)每个Si和_个O形成_个共价键;每个O与_个Si相结合。,二氧化硅晶体中硅原子与氧原子按1:2结合,SiO2是其化学式,4,4,2,(3)1molSiO2中有_NA个共价键,4,18,金刚石,(1)在晶体中每个碳原子以_与相邻的_个碳原子相结合,称为_结构。,共价键,4,正四面体,(2)在晶体中C-C-C夹角_,碳原子采取_杂化。,10928,sp3,(3)最小环上有_个C(不共面),(4)1摩尔金刚石晶体中含有CC的个数为_,6,2NA,晶体硅结构与金刚石
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