
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
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文档简介
分子的性质一、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(3)何谓电负性?(4)分别以H2、HCl为例,探究电负性对共价键极性有何影响?1.极性键与非极性键练习与巩固指出下列物质中化学键的类型F2HFNaOHN2
Na2O2H2O2CH3COOH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―O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极性分子与非极性分子(1)由非极性键构成的分子,正电荷的中心和负电荷的中心怎样分布?(2)以HCl和CH4为例,分析:由极性键形成的分子,怎样找正电荷的中心和负电荷的中心?(3)常见的极性分子和非极性分子有哪些?如何简单判断?正电中心和负电中心是否重合化学键的极性的向量和是否等于零(定量)看键的极性,也看分子的空间构型判断方法:(本质)2.极性分子与非极性分子思考与交流总结分子键的极性分子中正负电荷中心结论举例同核双原子分子异核双原子分子异核多原子分子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。一、键的极性和分子的极性科学视野表面活性剂和细胞膜二、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?(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
(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(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(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/℃F238-219.6-188.1Cl271-101.0-34.6Br2160-7.258.8I2254113.5184.4①分子间作用力比化学键弱得多,它主要影响物质的熔点、沸点、溶解性等物理性质,而化学键主要影响物质的化学性质。②分子间作用力只存在于由分子构成的物质之间,离子化合物、原子化合物、金属之间不存在范德华力。③分子间作用力范围很小,即分子充分接近时才有相互间的作用力。④分子的大小、分子的极性对范德华力有显著影响。结构相似的分子,相对分子质量越大范德华力越大;分子的极性越大,范德华力也越大。对范德华力的理解二、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已经与电负性很强的原子形成共价键的氢原子与另一个分子中电负性很强的原子之间的作用力。三、氢键及其对物质性质的影响氢键的概念:氢键的表示:表示为:X-HY(X、Y为N、O、F)。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。三、氢键及其对物质性质的影响氢键的种类:分子间氢键分子内氢键三、氢键及其对物质性质的影响氢键的种类: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间氢键使使溶质溶解度减小。氢键对物质溶解度的影响:比较熔沸点:HFHClH2OH2S邻羟基苯甲醛、对羟基苯甲醛课堂讨论应用与拓展为什么NH3极易溶于水?冰的硬度比一般固体共价化合物大,为什么?课后习题5?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。思考与交流PtCl2(NH3)2可以形成两种固体,一种为淡黄色,在水中的溶解度小,另一种为黄绿色,在水中的溶解度较大,请回答下列问题:⑴PtCl2(NH3)2是平面正方形结构,还是四面体结构
⑵请在以下空格内画出这两种固体分子的几何构型图,淡黄色固体:
,黄绿色固体:
。
⑶淡黄色固体物质是由
分子组成,黄绿色固体物质是由
分子组成(填“极性分子”或“非极性分子”)⑷黄绿色固体在水中溶解度比淡黄色固体大,原因是
。五、手性观察一下两组图片,有何特征?
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。乳酸分子CH3CH(OH)COOH有以下两种异构体:
图片
五、手性具有手性的有机物,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具有手性碳原子的有机物具有光学活性.(1)下列分子中,没有光学活性的是______,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
(2)有机物X的结构简式为若使X通过化学变化,失去光学活性,可能发生的反应类型有________.A.酯化B.水解C.氧化D.还原E.消去F.缩聚右旋与左旋自然界中的手性珍贵的法螺左旋贝。百万分之一,十分罕见。自然界中的手性手性的应用手性合成手性催化科学史话巴斯德与手性六、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(H3BO3)。n=1,弱酸,如亚硫酸(H2SO3)。n=2,强酸,如硫酸(H2SO4)、硝酸(HNO3)。n=3,极强酸,如高氯酸(HClO4)。
含氧酸的强度取决于中心原子的电负性、原子半径、氧化数。
当中心原子的电负性大、原子半径小、氧化数高时,使O-H键减弱,酸性增强。六、无机含氧酸分子的酸性H2SiO4H3PO4H2SO4HClO4HClO
HClO3HClO4HClOHBrO
HIO练习:比较下列含氧酸酸性的强弱六、无机含氧酸分子的酸性
同周期的含氧酸,自左至右,随中心原子原子序数增大,酸性增强。
同一族的含氧酸,自上而下,随中心原子原子序数增大,酸性减弱。
同一元素不同价态的含氧酸酸性高价强于低价。无机含氧酸强度的变化规律某些含氧酸可表示为:(HO)mROn,它的强度与酸中的非羟基氧原子数n有关;n越大,酸性越强:n=0→弱酸;n=1→中强酸;n=2→强酸;n=3→超强酸。已知:硼酸(H3BO3)是弱酸,而亚磷酸(H3PO3)是中强酸(1)写出这两种酸的结构式:
、
。(2)写出亚磷酸和过量的NaOH溶液反应的化学方程式:;火狐娱乐,火狐娱乐官网,火狐娱乐开户,火狐娱乐注册vgd69wjw天;下班之后回到我姐姐的出租屋里,迎来的却又是苦逼的做公务员考试专用的真题。哎,谁叫我是这么一个没什么用的人呢,读书不好,没有特长,加上我从小就怕事的性格,这大学也快熬到毕业,也只能在姐姐工作的公司里混混,当个实习生,好让自己毕业出来能混到个好工作罢了。今晚可真热啊!又一次出着浑身臭汗,坐在地一点儿大的饭厅的椅子上,吹着看似也在**的电扇,天啊,还是很热,这让我怎么会有心情去做题呢!受不了热,也真做不下去题目。无聊的转着手上的笔,突然发现,我姐姐正坐在离我不远处的斜对面的沙发上,在仔细地涂着脚指甲油。那是屈臣氏的化妆货,味儿还挺呛鼻的。屋里的灯光略显暗黄,照得姐姐像是一个少妇,如是憔悴。我停下了手中的笔,没了我因为热而躁动发出的声响,屋子就变得异常寂静了。我看着姐姐,心中升起了一阵愧疚与怜惜,也偶然地想起我们两姐弟儿时的事情。姐姐的脾气从小就倔,性格像个男孩,脾气刚烈胆子又大,尤其是在我这个生理上是男丁的弟弟出世之后,她更是不被家人重视,这重男轻女的风俗让我姐姐变得无比强势,也就因此对我这个弟弟不曾有任何的喜欢。直到现在,我姐姐其实也正值青春时期,但是因为我是家里的唯一男丁,在这实习期间,她就让自己当起已不在人世的父亲的角色来管教我,尽管她并不是上世纪六七十年代的大人,但因为我,却让她操心,让她变得更加憔悴。其实,我的姐姐也算是一个美人,白皙的皮肤,秀长的头发,活像古时的美人儿,只是岁月与家庭、工作的侵蚀与摧残,使姐姐在神采上已经变得苍老,那穿在身上的花裙子,仿佛只是一块在掩饰她伤痕的布料,那刺鼻的甲油,就像是告诉着人们,她只是个苦美人。不知不觉地,我看着姐姐,发呆了好久,等我回过神来,才意识到,糟啦,我偷懒得这么明显,这回要被骂惨啦。正当我打算用乞求原谅的眼神望向姐姐的时候,屋里唯一的灯灭了,屋子顿时陷入一片黑暗,来不及做出反应的我,一慌张就摔了个摔跟头,然后就昏
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