【教学课件】第2节 共价键与分子的空间结构 第3课时 参考课件_第1页
【教学课件】第2节 共价键与分子的空间结构 第3课时 参考课件_第2页
【教学课件】第2节 共价键与分子的空间结构 第3课时 参考课件_第3页
【教学课件】第2节 共价键与分子的空间结构 第3课时 参考课件_第4页
【教学课件】第2节 共价键与分子的空间结构 第3课时 参考课件_第5页
已阅读5页,还剩29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

第2节

共价键与分子的空间结构(第3课时)第2章

微粒间相互作用与物质性质复习导入1.什么是共价键?从原子轨道重叠方式的角度可以将它分为几类?共价键是原子间通过共用电子对所形成的相互作用。两原子的原子轨道沿键轴方向“头碰头”重叠形成σ键;两原子的原子轨道“肩并肩”重叠形成π键。2.什么是电负性?它的大小表示什么含义?电负性是用来描述不同元素的原子对键合电子吸引力大小的一个参数。电负性越大的原子,对键合电子的吸引力越大。分子中的原子排布与对称性【交流·研讨】在日常生活中,你肯定会注意到身边的许多物体如建筑物、汽车、动物、植物甚至某些自然景观等,都显示出一定的对称性,并常常用“美”来描述它们。宏观物体具有对称性,那么,构成它们的微观粒子如分子也具有对称性吗?请以水、二氧化碳、氨、甲烷等分子为例,分析它们具有怎样的对称性。具有对称性的蝴蝶和花朵分子中的原子排布与对称性(1)分子的对称性依据对称轴的旋转或借助对称面的反映能够复原的分子称为对称分子,分子所具有的这种性质称为对称性。在光透过某些化合物时,光波振动的方向会旋转一定的角度,这种性质称为旋光性。对称性对分子性质的影响:极性、旋光性对称轴对称面分子中的原子排布与对称性任务1.以小组为单位动手搭建两个CH2ClBr模型,通过旋转模型,看这两个模型是否可以完全重合?【模型搭建】经过实践,我们发现任意两个模型总能完全重合。因此CH2ClBr有且仅有一种空间结构,它没有同分异构体。分子中的原子排布与对称性任务2.以小组为单位动手搭建两个CHFClBr模型,通过旋转模型,看这两个模型是否可以完全重合?经过实践,我们发现存在两个模型不能完全重合的情况,并且它们总是除C外有两个原子交换了位置。因此CHFClBr有两种空间结构,它们互为同分异构体。【模型搭建】分子中的原子排布与对称性(1)对比上面的两种CHFClBr分子,它们的空间结构呈现出怎样的特征?它们的关系像一双手,不能相互重合,但是却互为镜像。【思考讨论】分子中的原子排布与对称性(2)分子的手性手性:分子本身和它们在镜中的像,就如同人的左手和右手,相似但不能重叠,因而称这类分子表现出手性手性分子:具有手性的分子对称性比较低,不具有对称面存在对映异构体,具有相反的旋光性等物质的量浓度对映异构体溶液,不表现旋光性手性分子性质特点:分子中的原子排布与对称性自然界中手性是很普遍的现象,许多天然产物和人体内的活性分子都是手性分子。例如,作为生命活动重要基础的生物大分子,如蛋白质、多糖、核酸等几乎都是手性的。存在人体内用于合成蛋白质的氨基酸仅有20种,这20种氨基酸中,除了甘氨酸(R=H)外,其他均有手性。氨基酸的通式可以下面的结构表达:在机体的代谢和调控过程中所涉及的物质(如酶和细胞表面的受体)一般也都具有手性,在生命过程中发生的各种生物——化学反应过程均与手性的识别和变化有关。分子中的原子排布与对称性(2)通过上面氨基酸的例子,请你归纳手性分子具备的分子结构特征。【思考讨论】对于仅通过单键连接其他原子的碳原子,当其所连接的四个原子或基团均不相同时,这个碳原子称为不对称碳原子。大多数的手性分子都含有不对称碳原子,因此常用有无不对称碳原子推测分子是否为手性分子。需要注意的是,借助有无不对称碳原子推测分子是否为手性分子,是一个简单实用但并不全面的判断标准。对于更为复杂的手性现象,你将在大学化学课程中进一步学习。分子中的原子排布与对称性手性分子在生命科学和药物生产方面有广泛的应用。现今使用的药物中手性药物超过50%。人们在研究手性药物时发现,手性药物的两个对映异构体表现出来的生物活性往往是不同的,甚至是截然相反的。例如,由于左旋糖较难被人体吸收,摄入后不会被代谢产生能量,对那些希望摄入低能量甜味剂的人群(如肥胖、糖尿病人等)来说,是一种理想的甜味剂。

右丙氧芬和左丙氧芬是一对对映异构体,右丙氧芬具有镇痛作用,其对映异构体左丙氧芬无镇痛作用却是有效的镇咳药。分子中的原子排布与对称性药物的不对称合成已成为人们极为关注的研究领域。2001年诺贝尔化学奖授予诺尔

斯(W.Knowles)、野依良治(R.Noyori)和夏普莱斯(K.Sharpless),就是为表彰他们在手性催化反应研究方面作出的杰出贡献。手性催化剂只催化或者主要催化一种手性分子的合成,可以比喻成握手——手性催化剂像迎宾的主人伸出右手,被催化合成的手性分子像客人,总是伸出右手去握手。分子中的电荷分布与极性【观察·思考】分子的极性在酸式滴定管中加入四氯化碳,打开活塞让四氯化碳缓缓流下,可看到四氯化碳呈直线状垂直流入烧杯中。将用毛皮摩擦过的橡胶棒靠近四氯化碳液流,观察四氯化碳的流动方向是否发生变化;再向另一酸式滴定管中加入蒸馏水,进行同样的实验,观察实验现象。实验操作在一酸式滴定管中加入四氯化碳,打开活塞,将用毛皮摩擦过的橡胶棒靠近四氯化碳液流在另一酸式滴定管中加入蒸馏水,打开活塞,并将用毛皮摩擦过的橡胶棒靠近水流现象结论解释四氯化碳液流方向不变水流方向发生改变四氯化碳液流与橡胶棒无电性作用水流与橡胶棒间有电性作用四氯化碳分子中无正极和负极之分水分子中存在带正电荷的正极和带负电荷的负极分子中的电荷分布与极性像水分子这样分子内存在正、负两极的分子,称为极性分子;像四氯化碳分子这样分子内不存在正、负两极的分子,称为非极性分子。如果一个分子它的正电中心和负电中心不重合,使分子的某一个部分呈正电性(δ+),另一部分呈负电性(δ-),则它是极性分子。如果一个分子它的正电中心和负电中心重合,则它是非极性分子。分子中的电荷分布与极性(1)利用极性分子和非极性分子的概念,判断H2、Cl2、N2、HCl、HF、CO中哪些是极性分子,哪些是非极性分子。总结双原子分子分子极性的判断方法。【思考讨论】H2、Cl2

、N2的正电中心和负电中心重合,它们是非极性分子。HCl、HF、CO因共用电子对偏移,正电中心和负电中心不重合,它们是极性分子。双原子分子中分子的极性与键的极性一致:由非极性共价键构成的双原子分子一定是非极性分子;由极性共价键构成的双原子分子一定是极性分子。分子中的电荷分布与极性常见的极性分子和非极性分子如下图所示【思考讨论】(2)从图中分子的正电负电中心重合情况,判断上述多原子分子中,哪些是极性分子,哪些是非极性分子。极性分子:HCN,H2O,NH3,CH3Cl非极性分子:P4,C60,CO2,BF3,CH4分子中的电荷分布与极性极性共价键和非极性共价键的比较极性共价键非极性共价键成键原子不同种元素的原子同种元素的原子共用电子对发生偏移不发生偏移成键原子的电性一个原子呈正电性(δ+),另一个原子呈负电性(δ-)电中性示例H2、O2、Cl2分子中的电荷分布与极性(3)从共价键的极性和分子空间结构的对称性的角度对多原子的非极性分子进行分类,寻找并归纳其中的规律。【思考讨论】从共价键的极性角度来说,P4、C60分子中化学键均为非极性键,分子的正电中心和负电中心重合,故它们为非极性分子。分子空间结构的对称性的角度来说,CO2、BF3、CH4中的化学键虽是极性键,但CO2为直线形,BF3是平面三角形,CH4是正四面体,它们具有高度的对称性,分子的正电中心和负电中心重合,故它们为非极性分子。分子中的电荷分布与极性多原子分子的极性除了与键的极性有关外,还与分子的空间结构密切相关。那对于一个陌生的分子,我们如何判断它是否具有极性呢?【思维启迪】判断方法:分子中化学键的极性的向量和。只含非极性键的分子一定是非极性分子;含极性键的分子,当分子中各个键的极性的向量和等于零时,是非极性分子,否则是极性分子。分子中的电荷分布与极性例1.运用化学键极性向量和的方法,判断CO2、BF3、CH4分子的极性。【典型例题】判断步骤:1.依据VSEPR模型预测判断分子的空间结构;2.确定共价键极性的向量方向:极性的方向由电负性小的原子指向电负性大的原子;3.将所有向量求和,依据向量和是否为零对分子极性做出判断。分子中的电荷分布与极性例2.运用化学键极性向量和的方法,判断HCN,NH3,H2O分子的极性。【典型例题】特别注意:若中心原子上有孤对电子,因其没有被共用,电子云概率密度大,因此极性的向量方向始终是由原子指向孤对电子。分子中的电荷分布与极性(4)通过以上所学典型分子的例子,归纳完成下面表格。【思考讨论】分子共价键极性分子中正电中心和负电中心结论举例同种元素的双原子分子不同种元素的双原子分子多原子分子分子共价键极性分子中正电中心和负电中心结论举例同种元素的双原子分子非极性键重合非极性分子H2、N2、O2不同种元素的双原子分子极性键不重合极性分子CO、HF、HCl多原子分子分子中键极性的向量和为零重合非极性分子CO2、BF3、CH4分子中键极性的向量和不为零不重合极性分子H2O、NH3、CH3Cl分子中的电荷分布与极性例如,羧酸是一大类含羧基(-COOH)的有机酸,羧基可电离出H+而呈酸性。羧酸的酸性可用pKa的大小来衡量,pKa越小,酸性越强。键的极性对化学性质的影响Ka=[RCOO-][H+]/[RCOOH]pKa=-lgKa在相对分子质量相同的情况下。极性分子构成的物质比非极性分子构成的物质具有更高的沸点。极性分子易溶于极性溶剂(如水),非极性分子易溶于非极性溶剂(如四氯化碳)。这就是我们常说的“相似相溶”原理中的一种类型,如油脂、石油的成分难溶于水,而溶于非极性或极性较小的溶剂。分子中的电荷分布与极性羧酸的酸性大小与其分子的组成和结构有关,不同的羧酸及其pKa见下表:羧酸pKa丙酸(C2H5COOH)4.88乙酸(CH3COOH)4.76甲酸(HCOOH)3.75氯乙酸(CH2ClCOOH)2.86二氯乙酸(CHCl2COOH)1.29三氯乙酸(CCl3COOH)0.65三氟乙酸(CF3COOH)0.23键的极性对化学性质的影响分子中的电荷分布与极性(5)你能从表中归纳出怎样的变化规律?【思考讨论】取代基的电负性影响酸性强弱:电负性越大,酸性越强,如F的电负性大于Cl的,三氟乙酸的酸性强于三氯乙酸。取代基的数目影响酸性强弱:数目越多,酸性越强,如三氯乙酸的酸性强于二氯乙酸的,二氯乙酸强于一氯乙酸的。烷基的大小影响酸性强弱:烷基碳链越长,酸性越弱,如甲酸强于乙酸,乙酸强于丙酸分子中的电荷分布与极性(6)如何从分子结构的角度理解这种变化规律?【思考讨论】在分子中引进一个原子或原子团后,可使分子中电子云密度分布发生变化,而这种变化不但发生在直接相连的部分,也可以影响到不直接连接的部分。例如Cl和C之间的共用电子对的偏向Cl,这种极性会沿着σ键传递到O-H键上,进一步增大O-H键的极性,使其更易电离出H+。分子中的电荷分布与极性(6)如何从分子结构的角度理解这种变化规律?【思考讨论】烷基是推电子基团,烃基越长推电子效应越大,这一效应使羧基中的O-H键极性减小,导致H+更难电离。图中红色箭头表示原本的O-H键的极性,蓝色表示烷基推电子使极性减小。分子中的电荷分布与极性(7)你已学过很多物质的化学性质,请举例与同学讨论分子结构对化学性质的影响。【思考讨论】例如:在乙烷、乙烯、乙炔的分子中,碳碳之间形成的化学键不同,使含有π键的乙烯、乙炔与只有σ键的乙烷的化学性质不同。醇和酚分别是羟基与脂肪烃基、芳香烃基相连,两种基团对羟基极性的影响不同,造成酚的酸性强于水,醇的酸性弱于水。课堂小结1.手性是自然界普遍存在的现象,对于生命有重要的意义。2.通过深入研究手性,人类可以选择合适的手性催化剂合成手性异构体中的某一种,这种技术在药物生产、生命科学中具有广泛的应用。3.碳原子所连接的四个原子或基团均不相同时,这个碳原子称为不对称碳原子。大多数的手性分子都含有不对称碳原子,因此常用有无不对称碳原子推测分子是否为手性分子。分子中的原子排布与不对称性课堂小结极性共价键和非极性共价键的比较极性共价键非极性共价键成键原子不同种元素的原子同种元素的原子共用电子对发生偏移不发生偏移成键原子的电性一个原子呈正电性(δ+),另一个原子呈负电性(δ-)电中性示例H2、O2、Cl2课堂练习1.含有下列键型的物质,可能是单质的是()A.既有离子键,又有非极性键的物质 B.

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