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文档简介

2024-2025学年高中物理第7章分子动理论3分子间的作用力教案2新人教版选修3-3主备人备课成员课程基本信息1.课程名称:分子间的作用力

2.教学年级和班级:高中物理选修3-3,2024-2025学年

3.授课时间:第7章分子动理论3课时

4.教学时数:45分钟/课时核心素养目标1.理解分子间作用力的概念,掌握分子间作用力的类型及其特点。

2.培养学生的实验观察能力,通过实验现象理解分子间作用力的存在。

3.提升学生的科学思维能力,能够运用分子间作用力的知识解释生活中的现象。

4.培养学生的团队合作意识,通过小组讨论交流,共同探讨分子间作用力的应用。

5.增强学生的自主学习能力,通过自主学习,深入理解分子间作用力的相关知识。教学难点与重点1.教学重点:

(1)分子间作用力的概念:分子间作用力是指分子之间的相互吸引力或排斥力。它是维持物质结构稳定性和物质性质的重要因素。

(2)分子间作用力的类型:分子间作用力包括范德华力、氢键、离子键和共价键等。每种作用力都有其特定的作用范围、强度和特点。

(3)分子间作用力的特点:分子间作用力具有瞬时性、方向性和饱和性。它们在不同温度、压力和化学环境下的变化规律。

(4)分子间作用力的应用:分子间作用力在物质状态变化、溶解、吸附、催化等过程中起着重要作用。了解分子间作用力有助于解释和预测物质的性质和行为。

2.教学难点:

(1)分子间作用力的微观机制:学生难以理解分子间作用力的微观机制,如电子云的重叠、量子力学效应等。

(2)分子间作用力的计算:学生难以掌握分子间作用力的计算方法,如范德华力的计算、氢键长度的确定等。

(3)分子间作用力与宏观性质的关系:学生难以理解分子间作用力如何影响物质的宏观性质,如熔点、沸点、密度等。

(4)实际问题的应用:学生难以将分子间作用力的知识应用于实际问题,如解释溶液的性质、判断物质的稳定性等。

为突破上述难点,教师可以采取以下教学方法:

1.利用图像、模型等直观教具,帮助学生形象地理解分子间作用力的微观机制。

2.通过具体案例和实例,引导学生掌握分子间作用力的计算方法。

3.结合实际生活中的现象,引导学生理解分子间作用力与宏观性质的关系。

4.开展实验和小组讨论,鼓励学生积极参与,提高学生的实践能力和团队合作意识。

5.提供课后习题和实际问题,引导学生运用分子间作用力的知识解决问题,巩固所学内容。学具准备Xxx课型新授课教法学法讲授法课时第一课时师生互动设计二次备课教学方法与手段1.教学方法:

(1)互动式教学:通过提问、讨论等方式,激发学生的思考和兴趣,促进学生与教师之间的互动。

(2)案例教学:引入具体的案例和实例,让学生通过分析、解释和解决问题,深入理解分子间作用力的概念和应用。

(3)实验教学:组织学生进行分子间作用力的实验,观察实验现象,培养学生的实验观察能力和科学思维能力。

2.教学手段:

(1)多媒体演示:利用多媒体设备,展示分子间作用力的微观图像、模型和动画,帮助学生形象地理解分子间作用力的机制。

(2)教学软件:运用教学软件,进行分子间作用力的模拟和计算,让学生亲身体验分子间作用力的作用和计算过程。

(3)网络资源:利用网络资源,提供相关的文章、视频和案例,丰富学生的学习材料,拓宽学生的知识视野。教学流程一、导入新课(用时5分钟)

详细内容:同学们,今天我们将要学习的是《分子间的作用力》这一章节。在开始之前,我想先问大家一个问题:“你们在日常生活中是否遇到过固体和液体不易被压缩的现象?”这个问题与我们将要学习的内容密切相关。通过这个问题,我希望能够引起大家的兴趣和好奇心,让我们一同探索分子间作用力的奥秘。

二、新课讲授(用时10分钟)

1.理论介绍:首先,我们要了解分子间作用力的基本概念。分子间作用力是分子之间相互吸引力或排斥力的总称。它是维持物质结构稳定性和物质性质的重要因素。

2.案例分析:接下来,我们来看一个具体的案例。这个案例展示了分子间作用力在实际中的应用,以及它如何帮助我们解决问题。

3.重点难点解析:在讲授过程中,我会特别强调范德华力和氢键这两个重点。对于难点部分,我会通过举例和比较来帮助大家理解。

三、实践活动(用时10分钟)

1.分组讨论:学生们将分成若干小组,每组讨论一个与分子间作用力相关的实际问题。

2.实验操作:为了加深理解,我们将进行一个简单的实验操作。这个操作将演示分子间作用力的基本原理。

3.成果展示:每个小组将向全班展示他们的讨论成果和实验操作的结果。

四、学生小组讨论(用时10分钟)

1.讨论主题:学生将围绕“分子间作用力在实际生活中的应用”这一主题展开讨论。他们将被鼓励提出自己的观点和想法,并与其他小组成员进行交流。

2.引导与启发:在讨论过程中,我将作为一个引导者,帮助学生发现问题、分析问题并解决问题。我会提出一些开放性的问题来启发他们的思考。

3.成果分享:每个小组将选择一名代表来分享他们的讨论成果。这些成果将被记录在黑板上或投影仪上,以便全班都能看到。

五、总结回顾(用时5分钟)

内容:今天的学习,我们了解了分子间作用力的基本概念、重要性和应用。同时,我们也通过实践活动和小组讨论加深了对分子间作用力的理解。我希望大家能够掌握这些知识点,并在日常生活中灵活运用。最后,如果有任何疑问或不明白的地方,请随时向我提问。拓展与延伸1.拓展阅读材料:

(1)《分子间作用力的微观机制》:本文详细介绍了分子间作用力的微观机制,包括电子云的重叠、量子力学效应等。通过阅读这篇文章,学生可以更深入地理解分子间作用力的本质。

(2)《分子间作用力在材料科学中的应用》:本文介绍了分子间作用力在材料科学中的应用,包括金属的塑性变形、高分子材料的熔融和玻璃的硬化等。阅读这篇文章,学生可以了解分子间作用力在实际应用中的重要性。

(3)《分子间作用力与生物分子的稳定性》:本文探讨了分子间作用力对生物分子稳定性的影响,包括蛋白质的结构稳定性、DNA的复制和修复等。通过阅读这篇文章,学生可以认识到分子间作用力在生物学中的重要作用。

2.课后自主学习和探究:

(1)让学生课后自主学习分子间作用力在其他领域的应用,如环境科学、化学工业等。鼓励学生查阅相关文献和资料,提高学生的自主学习能力。

(2)让学生探究分子间作用力在不同温度、压力和化学环境下的变化规律。可以通过实验、模拟或查阅资料的方式进行探究,培养学生的科学思维能力。

(3)邀请相关领域的专家或企业人士进行讲座或实地考察,让学生了解分子间作用力在实际工作中的应用和发展前景,拓宽学生的知识视野。

(4)组织学生参加学术会议、竞赛或科技创新活动,让学生分享自己的研究成果,提高学生的团队合作能力和创新精神。板书设计1.分子间作用力的类型及其特点

-范德华力:瞬时性、方向性、饱和性

-氢键:强度中等、作用距离短、与电负性有关

-离子键:强度大、作用距离短、电荷转移

-共价键:强度大、作用距离短、共享电子对

2.分子间作用力在物质状态变化中的应用

-固态:分子间作用力强,结构稳定

-液态:分子间作用力较弱,流动性好

-气态:分子间作用力更弱,分子自由运动

3.分子间作用力在实际问题中的应用

-溶液的性质:分子间作用力影响溶解度、扩散速率

-物质的稳定性:分子间作用力决定沸点、熔点

-生活中的现象:固体难以被压缩、液体不浸润固体表面

板书设计要求简洁明了,重点突出,同时具有一定的艺术性和趣味性。通过板书,学生可以一目了然地了解分子间作用力的类型、特点和应用。在设计过程中,可以使用图示、符号和颜色编码等方式,使板书更具直观性和吸引力,激发学生的学习兴趣和主动性。重点题型整理1.分子间作用力的类型及其特点

题目:请分别描述范德华力、氢键、离子键和共价键的特点。

答案:

-范德华力:瞬时性、方向性、饱和性。

-氢键:强度中等、作用距离短、与电负性有关。

-离子键:强度大、作用距离短、电荷转移。

-共价键:强度大、作用距离短、共享电子对。

2.分子间作用力在物质状态变化中的应用

题目:请解释分子间作用力如何影响固态、液态和气态的性质。

答案:

-固态:分子间作用力强,结构稳定,分子运动缓慢。

-液态:分子间作用力较弱,流动性好,分子运动速度增加。

-气态:分子间作用力更弱,分子自由运动,分子运动速度更快。

3.分子间作用力在实际问题中的应用

题目:请举例说明分子间作用力在溶液的性质、物质的稳定性和生活中的现象中的作用。

答案:

-溶液的性质:分子间作用力影响溶解度、扩散速率。例如,氢键作用使得水分子更容易与其他分子形成氢键,从而提高了水的溶解性。

-物质的稳定性:分子间作用力决定沸点、熔点。例如,共价键作用使得晶体结构更加稳定,从而提高了物质的熔点。

-生活中的现象:固体难以被压缩、液体不浸润固体表面。例如,分子间作用力使得固体具有较高的硬度和压缩强度,使得液体不浸润固体表面。

4.分子间作用力的计算

题目:请解释如何计算范德华力、氢键、离子键和共价键的强度。

答案:

-范德华力:通过范德华方程计算,考虑分子间距离、分子体积和温度等因素。

-氢键:通过氢键长度、角度和能量计算,考虑电负性、距离和角度等因素。

-离子键:通过离子间距离、电荷和离子体积计算,考虑电荷和离子大小等因素。

-共价键:通过共价键长度、角度和能量计算,考虑原子电负性、距离和角度等因素。

5.分子间作用力与宏观性质的关系

题目:请解释分子间作用力如何影响物质的宏观性质,如熔点、沸点、密度等。

答案:

-熔点:分子间作用力强,熔点高。例如,共价键作用使得晶体结构更加稳定,从而提高了物质的熔点。

-沸点:分子间作用力强,沸点高。例如,离子键作用使得离子间吸引力更强,从而提高了物质的沸点。

-密度:分子间作用力强,密度大。例如,分子间作用力使得分子间距离减小,从而提高了物质的密度。课堂小结,当堂检测课堂小结:

1.分子间作用力的类型及其特点:

-范德华力:瞬时性、方向性、饱和性。

-氢键:强度中等、作用距离短、与电负性有关。

-离子键:强度大、作用距离短、电荷转移。

-共价键:强度大、作用距离短、共享电子对。

2.分子间作用力在物质状态变化中的应用:

-固态:分子间作用力强,结构稳定。

-液态:分子间作用力较弱,流动性好。

-气态:分子间作用力更弱,分子自由运动。

3.分子间作用力在实际问题中的应用:

-溶液的性质:分子间作用力影响溶解度、扩散速率。

-物质的稳定性:分子间作用力决定沸点、熔点。

-生活中的现象:固体难以被压缩、液体不浸润固体表面。

4.分子间作用力的计算:

-范德华力:通过范德华方程计算,考虑分子间距离、分子体积和温度等因素。

-氢键:通过氢键长度、角度和能量计算,考虑电负性、距离和角度等因素。

-离子键:通过离子间距离、电荷和离子体积计算,考虑电荷和离子大小等因素。

-共价键:通过共价键长度、角度和能量计算,考虑原子电负性、距离和角度等因素。

5.分子间作用力与宏观性质的关系:

-熔点:分子间作用力强,熔点高。

-沸点:分子间作用力强,沸点高。

-密度:分子间作用力强,密度大。

当堂检测:

1.请列举三种分子间作用力的类型及其特点。

答案:范德华力、氢键、离子键。

2.请解释分子间作用力如何影响固态、液态和气态的性质。

答案:固态:分子间作用力强,结构稳定;液态:分子间作用力较弱,流动性好;气态:分子间作用力更弱,分子自由运动。

3.请举例说明分子间作用力在溶液的性质、物质的稳定性和生活中的现象中的作用。

答案:溶液的性质:分子间作用力影响溶解度、扩散速率;物质的稳定性:分子间作用力决定沸点、熔点;生活中的现象:固体难以被压缩、液体不浸润固体表面。

4.请解释如何计算范德华力、氢键、离子键和共价键的强度。

答案:范德华力:通过范德华方程计算,考虑分子间距离、分子体积和温度等因素;氢键:通过氢键长度、角度和能量计算,考虑电负性、距离和角度等因素;离子键:通过离子间距离、电荷和离子体积计算,考虑电荷和离子大小等因素;共价键:通过共价键长度、角度和能量计算,考虑原子电负性、距离和角度等因素。

5.请解释分子间作用力如何影响物质的宏观性质,如熔点、沸点、密度等。

答案:熔点:分子间作用力强,熔点高;沸点:分子间作用力强,沸点高;密度:分子间作用力强,密度大。教学反思与改进首先,加强实验教学。通过直观的实验现象,帮助学生更好地理解分子间作用力的存在和作用。例如,可以通过观察液体和固体之间的吸附现象,让学生亲身体验分子间作用力对物质性质的影响。

其次,增加实际案例的讨论。通过引入具体的案例和实例,让

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