分子的性质上课用_第1页
分子的性质上课用_第2页
分子的性质上课用_第3页
分子的性质上课用_第4页
分子的性质上课用_第5页
已阅读5页,还剩58页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

关于分子的性质上课用一、键的极性和分子的极性(1)离子键、共价键(2)极性键与非极性键1、极性键与非极性键复习回忆:非极性键:共用电子对无偏向(电荷分布均匀)极性键共用电子对有偏向(电荷分布不均匀)第2页,共63页,2024年2月25日,星期天2、共用电子对不偏向或有偏向是由什么因素引起的呢?

这是由于原子对共用电子对的吸引力不同造成的。1、键的极性的判断依据是什么?共用电子对是否有偏向复习回忆:同种非金属元素原子间形成的共价键是非极性键不同种非金属元素原子间形成的共价键是极性键第3页,共63页,2024年2月25日,星期天(1)何谓电负性?(2)分别以H2、HCl为例,探究电负性对共价键极性有何影响?复习回忆:练习与巩固指出下列物质中化学键的类型F2HFNaOHN2

Na2O2H2O2CH3COOH第4页,共63页,2024年2月25日,星期天练习与巩固1.含有非极性键的离子化合物是

(

)

A.

NaOHB

.Na2O2

C.NaCl

D

.NH4Cl2.下列元素间形成的共价键中,极性最强的是

(

)

A.F―F

B.H―F

C.H―Cl

D.H―OBB第5页,共63页,2024年2月25日,星期天根据电荷分布是否均匀,共价键有极性、非极性之分,以共价键结合的分子是否也有极性、非极性之分呢?分子的极性又是根据什么来判定呢?讨论:第6页,共63页,2024年2月25日,星期天一、键的极性和分子的极性2、极性分子与非极性分子极性分子:正电中心和负电中心不重合非极性分子:正电中心和负电中心重合第7页,共63页,2024年2月25日,星期天HCl共用电子对HClHCl分子中,共用电子对偏向Cl原子,∴Cl原子一端相对地显负电性,H原子一端相对地显正电性,整个分子的电荷分布不均匀,∴为极性分子δ+δ-∴以极性键结合的双原子分子为极性分子第8页,共63页,2024年2月25日,星期天含有极性键的分子一定是极性分子吗?分析方法:从力的角度分析

在ABn分子中,A-B键看作AB原子间的相互作用力,根据中心原子A所受合力是否为零来判断,F合=0,为非极性分子(极性抵消),F合≠0,为极性分子(极性不抵消)思考第9页,共63页,2024年2月25日,星期天C=O键是极性键,但从分子总体而言CO2是直线型分子,两个C=O键是对称排列的,两键的极性互相抵消(F合=0),∴整个分子没有极性,电荷分布均匀,是非极性分子180ºF1F2F合=0OOC第10页,共63页,2024年2月25日,星期天HOH104º30'F1F2F合≠0O-H键是极性键,共用电子对偏O原子,由于分子是折线型构型,两个O-H键的极性不能抵消(F合≠0),∴整个分子电荷分布不均匀,是极性分子第11页,共63页,2024年2月25日,星期天HHHNBF3:NH3:120º107º18'

三角锥型,不对称,键的极性不能抵消,是极性分子F1F2F3F’平面三角形,对称,键的极性互相抵消(F合=0),是非极性分子第12页,共63页,2024年2月25日,星期天CHHHH109º28'

正四面体型,对称结构,C-H键的极性互相抵消(F合=0),是非极性分子第13页,共63页,2024年2月25日,星期天思考与交流第14页,共63页,2024年2月25日,星期天常见分子键的极性键角分子构型分子类型1、常见分子的构型及分子的极性双原子分子H2、Cl2无无直线型非极性HCl有无直线型极性H2O有104º30'

折线型极性CO2有180º直线型非极性三原子分子四原子分子NH3有107º18'三角锥型极性BF3有120º平面三角形非极性CH4

有109º28'

正四面体型非极性五原子第15页,共63页,2024年2月25日,星期天分子的极性分子的空间结构键角决定键的极性决定小结:第16页,共63页,2024年2月25日,星期天键的极性与分子极性的关系A、都是由非极性键构成的分子一般是非极性分子。B、极性键结合形成的双原子分子一定为极性分子。C、极性键结合形成的多原子分子,可能为非极性分子,也可能为极性分子。D、多原子分子的极性,应有键的极性和分子的空间构型共同来决定。第17页,共63页,2024年2月25日,星期天2、判断ABn型分子极性的经验规律:若中心原子A的化合价的绝对值等于该元素原子的最外层电子数,则为非极性分子,若不等则为极性分子。[练习]判断下列分子是极性分子还是非极性分子:PCl3、CCl4、CS2、SO2非极性分子第18页,共63页,2024年2月25日,星期天什么事实可证明H2O中确实存在极性?思考:第19页,共63页,2024年2月25日,星期天自学:科学视野—表面活性剂和细胞膜第20页,共63页,2024年2月25日,星期天1、什么是表面活性剂?亲水基团?疏水基团?肥皂和洗涤剂的去污原理是什么?2、什么是单分子膜?双分子膜?举例说明。

3、为什么双分子膜以头向外而尾向内的方式排列?思考:第21页,共63页,2024年2月25日,星期天第三节分子的性质宁夏育才中学勤行学区高二化学组李丽第二课时第22页,共63页,2024年2月25日,星期天二、范德华力及其对物质性质的影响气体在加压或降温是为什么会变为液体、固体?因为存在一种把分子聚集在一起的作用力而我们把这种作用力称为分子间作用力,又叫范德华力。第23页,共63页,2024年2月25日,星期天(1)范德华力大小

范德华力很弱,约比化学键能小1-2数量级分子HClHBrHI范德华力(kJ/mol)21.1423.1126.00共价键键能(kJ/mol)431.8366298.7二、范德华力及其对物质性质的影响第24页,共63页,2024年2月25日,星期天

(2)范德华力与相对分子质量的关系结构相似,相对分子质量越大,范德华力越大二、范德华力及其对物质性质的影响分子HClHBrHI相对分子质量36.581128范德华力(kJ/mol)21.1423.1126.00第25页,共63页,2024年2月25日,星期天(3)范德华力与分子的极性的关系分子相对分子质量分子的极性范德华力(kJ/mol)CO28极性8.75Ar40非极性8.50相对分子质量相同或相近时,分子的极性越大,范德华力越大二、范德华力及其对物质性质的影响第26页,共63页,2024年2月25日,星期天(4)范德华力对物质熔沸点的影响二、范德华力及其对物质性质的影响单质相对分子质量熔点/℃沸点/℃F238-219.6-188.1Cl271-101.0-34.6Br2160-7.258.8I2254113.5184.4第27页,共63页,2024年2月25日,星期天结构或组成相似的分子,相对分子质量越大,范德华力越大,物质熔沸点越高。结论:第28页,共63页,2024年2月25日,星期天二、范德华力及其对物质性质的影响把分子聚集在一起的作用力又称范德华力作用微粒作用力强弱意义化学键范德华力相邻原子之间作用力强烈影响物质的化学性质和物理性质分子之间作用力微弱影响物质的物理性质(熔、沸点及溶解度等)第29页,共63页,2024年2月25日,星期天练习:判断正误A.氧气的沸点低于氮气的沸点B、稀有气体原子序数越大沸点越高C、同周期元素的原子半径越小越易失去电子第30页,共63页,2024年2月25日,星期天将干冰气化,破坏了CO2分子晶体的—————将CO2气体溶于水,破坏了CO2分子的————分子间作用力共价键思考:第31页,共63页,2024年2月25日,星期天二、范德华力及其对物质性质的影响科学视野壁虎与范德华力第32页,共63页,2024年2月25日,星期天探究:为什么水的沸点比H2S、H2Se、H2Te的沸点都要高?氢键:是由已经与电负性很强的原子形成共价键的氢原子(如水分子中的氢)与另一个分子中电负性很强的原子(如水分子中的氧)之间的作用力。氢键的概念:三、氢键及其对物质性质的影响第33页,共63页,2024年2月25日,星期天三、氢键及其对物质性质的影响氢键的本质:是一种静电作用,是除范德华力外的另一种分子间作用力,氢键的大小,介于化学键与范德华力之间,不属于化学键。但也有键长、键能。氢键的表示:表示为:X-HY(X、Y为N、O、F)。第34页,共63页,2024年2月25日,星期天三、氢键及其对物质性质的影响氢键的种类:分子内氢键分子间氢键(属于分子间作用力)(不属于分子间作用力)第35页,共63页,2024年2月25日,星期天三、氢键及其对物质性质的影响氢键对物质熔沸点影响:分子间氢键使物质熔沸点升高分子内氢键使物质熔沸点降低极性溶剂里,溶质分子与溶剂分子间的氢键使溶质溶解度增大,而当溶质分子形成分子内氢键时使溶质溶解度减小。氢键对物质溶解度的影响:第36页,共63页,2024年2月25日,星期天比较熔沸点:HFHClH2OH2S邻羟基苯甲醛、对羟基苯甲醛课堂讨论第37页,共63页,2024年2月25日,星期天应用与拓展为什么NH3极易溶于水?冰的密度比一般固体共价化合物大,为什么?第38页,共63页,2024年2月25日,星期天三、氢键及其对物质性质的影响资料卡片某些氢键的键长和键能科学视野生物大分子中的氢键第39页,共63页,2024年2月25日,星期天练习:(04广东)下列关于氢键的说法中正确的是()A、每个水分子内含有两个氢键B、在所有的水蒸气、水、冰中都含有氢键C、分子间能形成氢键,使物质的熔沸点升高D、HF稳定性很强,是因为其分子间能形成氢键

第40页,共63页,2024年2月25日,星期天小结:

定义范德华力氢键共价键作用微粒分子间普遍存在的作用力已经与电负性很强的原子形成共价键的氢原子与另一分子中电负性很强的原子之间的作用力原子之间通过共用电子对形成的化学键相邻原子之间分子间或分子内氢原子与电负性很强的F、O、N之间分子之间强弱弱较强很强对物质性质的影响范德华力越大,物质熔沸点越高对某些物质(如水、氨气)的溶解性、熔沸点都产生影响物质的稳定性第41页,共63页,2024年2月25日,星期天第三节分子的性质宁夏育才中学勤行学区高二化学组李丽第三课时第42页,共63页,2024年2月25日,星期天

1.准备两个烧杯,分别在两个烧杯中注入水和四氯化碳。

2.分别在两个烧杯中加入少量的蔗糖,轻轻地用玻棒搅拌,观察这两个培养皿中的蔗糖,有何变化。3.同样地,在另外两个烧杯中注入水和四氯化碳。分别加入少量的碘,轻轻地用玻棒搅拌,观察这两个烧杯中的碘有何变化。探究实验:现象:

蔗糖和氨易溶于水,难溶于四氯化碳;而碘却易溶于四氯化碳,难溶于水。第43页,共63页,2024年2月25日,星期天“相似相溶”的规律:非极性溶质一般能溶于非极性溶剂,极性溶质一般能溶于极性溶剂。水和甲醇相互溶解,氢键存在增大了溶解性第44页,共63页,2024年2月25日,星期天四、溶解性(1)内因:相似相溶原理(2)外因:影响固体溶解度的主要因素是温度;影响气体溶解度的主要因素是温度和压强。(3)其他因素:A)如果溶质与溶剂之间能形成氢键,则溶解度增大,且氢键越强,溶解性越好。如:NH3。B)溶质与水发生反应时可增大其溶解度,如:SO2。第45页,共63页,2024年2月25日,星期天思考与交流第46页,共63页,2024年2月25日,星期天

溶质分子与溶剂分子的结构越相似,相互溶解越容易。溶质分子的分子间力与溶剂分子的分子间力越相似,越易互溶。小结:第47页,共63页,2024年2月25日,星期天五、手性观察一下两组图片,有何特征?第48页,共63页,2024年2月25日,星期天

一对分子,组成和原子的排列方式完全相同,但如同左手和右手一样互为镜像,在三维空间无论如何旋转不能重叠,这对分子互称手性异构体。有手性异构体的分子称为手性分子。中心原子称为手性原子。第49页,共63页,2024年2月25日,星期天乳酸分子CH3CH(OH)COOH有以下两种异构体:

图片

五、手性第50页,共63页,2024年2月25日,星期天具有手性的有机物,是因为含有手性碳原子造成的。如果一个碳原子所联结的四个原子或原子团各不相同,那么该碳原子称为手性碳原子,记作﹡C

。五、手性注意:也有一些手性物质没有手性碳原子第51页,共63页,2024年2月25日,星期天(1)下列分子中,没有手性碳原子的是______,含有两个手性碳原子的是________.A.乳酸—CHOH—COOHB.甘油—CHOH—

C.脱氧核糖—CHOH—CHOH—CHOD.核糖—CHOH—CHOH—CHOH—CHO

BC******第52页,共63页,2024年2月25日,星期天右旋与左旋自然界中的手性第53页,共63页,2024年2月25日,星期天珍贵的法螺左旋贝。百万分之一,十分罕见。自然界中的手性第54页,共63页,2024年2月25日,星期天手性的应用手性合成手性催化第55页,共63页,2024年2月25日,星期天科学史话巴斯德与手性第56页,共63页,2024年2月25日,星期天六、无机含氧酸分子的酸性指出下列无机含氧酸的酸性HClO4HClO3

H2SO4HNO3H3PO4H2SO3H3BO3HNO2第57页,共63页,2024年2月25日,星期天六、无机含氧酸分子的酸性把含氧酸的化学式写成(HO)mROn,就能根据n值判断常见含氧酸的强弱。n=0,极弱酸,如硼酸(H3BO

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论