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专题3微粒间作用力与物质性质

分子间作用力第四单元专题3微粒间作用力与物质性质第四单元1分子间存在作用力的事实:

由分子构成的物质,在一定条件下能发生三态变化,说明分子间存在作用力。分子间存在作用力的事实:由分子构成的物质,在一定条件下能发生2分子间存在一种把分子聚集在一起的作用力——分子间作用力常见的两种分子间作用力分子间作用力范德华力氢键

范德华(J.D.vanderWaals,1837~1923),荷兰物理学家。他首先研究了分子间作用力,1910年获诺贝尔物理学奖,因确立真空气体状态方程和分子间范德华力而闻名于世。分子间存在一种把分子聚集在一起的作用力——分子间作用力常见的31.范德华力是一种普遍存在于固体、液体和气体中分子间的作用力。(1)什么是范德华力1.范德华力是一种普遍存在于固体、液体和气4卤素单质的相对分子质量和熔、沸点的数据见表3-9。请你根据表中的数据与同学交流讨论以下问题:(1)卤素单质的熔、沸点有怎样的变化规律?(2)导致卤素熔、沸点规律变化的原因是什么?它与卤素单质相对分子质量的变化规律又怎样的关系?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表3-9卤素单质的相对分子质量和熔、沸点结论:对于组成和结构相似的分子,其熔、沸点一般随着相对分子质量的增大而升高卤素单质的相对分子质量和熔、沸点的数据见表3-5

(2)范德华力与相对分子质量的关系对于组成和结构相似的分子,其范德华力一般随着相对分子质量的增大而增大,其熔、沸点一般随着相对分子质量的增大而升高

分子HClHBrHI相对分子质量36.581128范德华力(kJ/mol)21.1423.1126.00熔点/℃-114.8-98.5-50.8沸点/℃-84.9-67-35.4

(2)范德华力与相对分子质量的关系对于组成和结构相似的6(1)组成和结构相似的分子,一般相对分子质量越大,范德华力越大。克服分子间作用力使物质熔化和气化就需要更多的能量,熔、沸点越高。(2)分子的大小、分子的空间构型和分子的电荷分布是否均匀等,都会对范德华力产生影响。2.影响范德华力大小的因素(1)组成和结构相似的分子,一般相对分子质量越大,范德华力越73.范德华力对物质性质的影响(阅读教科书P54)结论:(1)影响物质的类型:由分子构成的物质(2)影响由分子组成物质的一些物理性质:如熔点、沸点、溶解度等。例:氧气在水中的溶解度比氮气大,原因是氧分子与水分子之间的范德华力大问题:范德华力对什么样的物质的什么性质产生影响?3.范德华力对物质性质的影响(阅读教科书P54)结论:问题:8作用微粒作用力强弱意义方向性和饱和性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)化学键与范德华力的比较分子HClHBrHI范德华力(kJ/mol)21.1423.1126.00共价键键能(kJ/mol)432366298有无作用微粒作用力强弱意义方向性和饱和性相邻原子作用力91.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练习2.请预测熔沸点高低(1)CH4、SiH4、GeH4(2)H2O、H2S、H2Se、H2Te1.将干冰气化,破坏了CO2分子晶体的将CO2气体溶于水10分子晶体分子晶体11图3-35是干冰(CO2)分子晶体模型。通过学习有关分子间作用力的知识,你知道下列问题的答案吗?1.构成分子晶体的微粒是什么?分子晶体中微粒间的作用力是什么?2.分子晶体有哪些共同的物理性质?为什么它们具有这些共同的物理性质?图3-35是干冰(CO2)分子晶体模型。通过学习12分子晶体(1)分子间以分子间作用力相结合的晶体叫分子晶体。(2)构成分子晶体的粒子是:(3)微粒间的相互作用是:由于分子晶体的构成微粒是分子,所以分子晶体的化学式几乎都是分子式。1.分子晶体的概念及其结构特点:分子范德华力分子晶体(1)分子间以分子间作用力相结合的晶体叫分子晶体。13

由于分子间作用力很弱,所以分子晶体一般具有:①较低的熔点和沸点;②较小的硬度;③固体及熔融状态不导电。有的溶于水能导电。2.分子晶体的物理特性由于分子间作用力很弱,所以分子晶体一般具有:14由此可见,与CO2分子距离最近的CO2分子共有12个

。由此可见,与CO2分子距离最近的CO2分子共有12个。15(1)所有非金属氢化物:H2O、H2S、NH3、CH4、HX(2)大多数非金属单质:X2、N2、O2、H2、P4、C60

(3)大多数非金属氧化物:CO2、SO2、P2O5(4)几乎所有的酸:H2SO4、HNO3、H3PO4(5)大多数有机物:乙醇、醋酸、蔗糖(6)稀有气体单质:He、Ne、Ar3.典型的分子晶体(1)所有非金属氢化物:3.典型的分子晶体164、分子晶体熔、沸点高低的比较规律

分子晶体要熔化或汽化都需要克服分子间的作用力。分子间作用力越大,物质熔化和汽化时需要的能量就越多,物质的熔、沸点就越高。因此,比较分子晶体的熔、沸点高低,实际上就是比较分子间作用力的大小。4、分子晶体熔、沸点高低的比较规律17对于组成和结构相似的分子晶体:

烷烃、烯烃、炔烃等同系物的沸点均随着碳原子数的增加而升高。

相对分子质量越大,分子间作用力越大,熔沸点越高。对于组成和结构相似的分子晶体:相对分子质量越大,分子间作用力18

CO2和SiO2的一些物理性质如下表所示。请你从两种晶体的构成微粒及微粒间作用力的角度,分析导致干冰和二氧化硅晶体性质差异的原因。

CO2和SiO2的一些物理性质如下表所示。19小结:1.晶体类型的判断:一是看构成晶体微粒的种类,二是看微粒之间的作用力2.由晶体性质可推断晶体类型,由晶体类型也可推断晶体的性质。小结:1.晶体类型的判断:20几种类型晶体的结构和性质比较

晶体类型金属晶体离子晶体原子晶体分子晶体结构构成微粒微粒间作用力性质熔、沸点硬度导电性举例金属阳离子和自由电子阴、阳离子原子分子金属键离子键共价键分子间作用力较高很高少数很高或很低较低多数较大少数较小较大很大较小良导体不导电Cu、AlNaCl、CsCl金刚石、SiO2干冰、冰熔化或溶于水导电固体及熔融状态不导电,有的溶于水能导电。几种类型晶体的结构和性质比较晶体类型金属晶体离子晶体21晶体熔沸点高低的判断1.不同晶体类型的物质:原子晶体>离子晶体>分子晶体2.同种晶体类型的物质:3.根据常温下物质的状态来判断:晶体内微粒间作用力越大,熔沸点越高固态>液态>气态晶体熔沸点高低的判断1.不同晶体类型的物质:原子晶体>离子221.已知某些晶体的熔点:①NaCl801℃②AlCl3190℃③BCl3107℃④Al2O32045℃⑤SiO21723℃⑥CO2

-56.6℃。其中属于分子晶体的是A.①②④B.②③⑥C.④⑤⑥D.③⑤⑥B练习1.已知某些晶体的熔点:B练习23专题3微粒间作用力与物质性质

分子间作用力第四单元专题3微粒间作用力与物质性质第四单元24分子间存在作用力的事实:

由分子构成的物质,在一定条件下能发生三态变化,说明分子间存在作用力。分子间存在作用力的事实:由分子构成的物质,在一定条件下能发生25分子间存在一种把分子聚集在一起的作用力——分子间作用力常见的两种分子间作用力分子间作用力范德华力氢键

范德华(J.D.vanderWaals,1837~1923),荷兰物理学家。他首先研究了分子间作用力,1910年获诺贝尔物理学奖,因确立真空气体状态方程和分子间范德华力而闻名于世。分子间存在一种把分子聚集在一起的作用力——分子间作用力常见的261.范德华力是一种普遍存在于固体、液体和气体中分子间的作用力。(1)什么是范德华力1.范德华力是一种普遍存在于固体、液体和气27卤素单质的相对分子质量和熔、沸点的数据见表3-9。请你根据表中的数据与同学交流讨论以下问题:(1)卤素单质的熔、沸点有怎样的变化规律?(2)导致卤素熔、沸点规律变化的原因是什么?它与卤素单质相对分子质量的变化规律又怎样的关系?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表3-9卤素单质的相对分子质量和熔、沸点结论:对于组成和结构相似的分子,其熔、沸点一般随着相对分子质量的增大而升高卤素单质的相对分子质量和熔、沸点的数据见表3-28

(2)范德华力与相对分子质量的关系对于组成和结构相似的分子,其范德华力一般随着相对分子质量的增大而增大,其熔、沸点一般随着相对分子质量的增大而升高

分子HClHBrHI相对分子质量36.581128范德华力(kJ/mol)21.1423.1126.00熔点/℃-114.8-98.5-50.8沸点/℃-84.9-67-35.4

(2)范德华力与相对分子质量的关系对于组成和结构相似的29(1)组成和结构相似的分子,一般相对分子质量越大,范德华力越大。克服分子间作用力使物质熔化和气化就需要更多的能量,熔、沸点越高。(2)分子的大小、分子的空间构型和分子的电荷分布是否均匀等,都会对范德华力产生影响。2.影响范德华力大小的因素(1)组成和结构相似的分子,一般相对分子质量越大,范德华力越303.范德华力对物质性质的影响(阅读教科书P54)结论:(1)影响物质的类型:由分子构成的物质(2)影响由分子组成物质的一些物理性质:如熔点、沸点、溶解度等。例:氧气在水中的溶解度比氮气大,原因是氧分子与水分子之间的范德华力大问题:范德华力对什么样的物质的什么性质产生影响?3.范德华力对物质性质的影响(阅读教科书P54)结论:问题:31作用微粒作用力强弱意义方向性和饱和性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)化学键与范德华力的比较分子HClHBrHI范德华力(kJ/mol)21.1423.1126.00共价键键能(kJ/mol)432366298有无作用微粒作用力强弱意义方向性和饱和性相邻原子作用力321.将干冰气化,破坏了CO2分子晶体的

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将CO2气体溶于水,破坏了CO2分子的.

分子间作用力共价键练习2.请预测熔沸点高低(1)CH4、SiH4、GeH4(2)H2O、H2S、H2Se、H2Te1.将干冰气化,破坏了CO2分子晶体的将CO2气体溶于水33分子晶体分子晶体34图3-35是干冰(CO2)分子晶体模型。通过学习有关分子间作用力的知识,你知道下列问题的答案吗?1.构成分子晶体的微粒是什么?分子晶体中微粒间的作用力是什么?2.分子晶体有哪些共同的物理性质?为什么它们具有这些共同的物理性质?图3-35是干冰(CO2)分子晶体模型。通过学习35分子晶体(1)分子间以分子间作用力相结合的晶体叫分子晶体。(2)构成分子晶体的粒子是:(3)微粒间的相互作用是:由于分子晶体的构成微粒是分子,所以分子晶体的化学式几乎都是分子式。1.分子晶体的概念及其结构特点:分子范德华力分子晶体(1)分子间以分子间作用力相结合的晶体叫分子晶体。36

由于分子间作用力很弱,所以分子晶体一般具有:①较低的熔点和沸点;②较小的硬度;③固体及熔融状态不导电。有的溶于水能导电。2.分子晶体的物理特性由于分子间作用力很弱,所以分子晶体一般具有:37由此可见,与CO2分子距离最近的CO2分子共有12个

。由此可见,与CO2分子距离最近的CO2分子共有12个。38(1)所有非金属氢化物:H2O、H2S、NH3、CH4、HX(2)大多数非金属单质:X2、N2、O2、H2、P4、C60

(3)大多数非金属氧化物:CO2、SO2、P2O5(4)几乎所有的酸:H2SO4、HNO3、H3PO4(5)大多数有机物:乙醇、醋酸、蔗糖(6)稀有气体单质:He、Ne、Ar3.典型的分子晶体(1)所有非金属氢化物:3.典型的分子晶体394、分子晶体熔、沸点高低的比较规律

分子晶体要熔化或汽化都需要克服分子间的作用力。分子间作用力越大,物质熔化和汽化时需要的能量就越多,物质的熔、沸点就越高。因此,比较分子晶体的熔、沸点高低,实际上就是比较分子间作用力的大小。4、分子晶体熔、沸点高低的比较规律40对于组成和结构相似的分子晶体:

烷烃、烯烃、炔烃等同系物的沸点均随着碳原子数的增加而升高。

相对分子质量越大,分子间作用力越大,熔沸点越高。对于组成和结构相似的分子晶体:相对分子质量越大,分子间作用力41

CO2和SiO2的一些物理性质如下表所示。请你从两种晶体的构成微粒及微粒间作用力的角度,分析导致干冰和二氧化硅晶体性质差异的原因。

CO2和SiO2的一些物理性质如

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