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文档简介
分子间作用力——神奇的水一枚硬币可以装多少水滴?为什么一枚硬币可以装这么多水滴?表面张力!为什么会有表面张力?水分子之间存在作用力!水由气态变成固态水由固态变成液态分子间存在作用力分子间作用力:分子之间都存在的一种相互作用,实质上是一种静电作用。范德华力是分子之间普遍存在的相互作用力,它使得许多物质能以一定的凝聚态(固态和液态)存在。
范德华力范德华(1837-1923)荷兰物理学家大多数共价化合物、各种有机化合物等;大多数非金属单质,例如:H2、P4、S8、C60等。各种稀有气体(例如Ar、Kr)等。Q2:范德华力存在于哪些物质中?Q1:分子间作用力包括什么?破坏化学键H-O-H破坏分子间作用力
范德华力一Q3:水的两种变化分别破坏了什么?范德华力比化学键能量小化学键是强烈的相互作用(100~600kJ·mol-1),范德华力只有2~20kJ·mol-1一般没有方向性和饱和性。只要分子周围空间允许,分子总是尽可能多地吸引其他分子。
范德华力特征:
范德华力一观察表格,范德华力与什么有关?观察思考1分子HIHBrHCl相对分子质量128.581.536.5范德华力(kJ/mol)26.0023.1121.14组成结构相似的物质,相对分子质量越大,范德华力越大。
范德华力一Q4:范德华力的影响因素有哪些?CO和N2相对分子质量相同,为什么CO的范德华力大呢?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。分子相对分子质量分子的极性范德华力(kJ·mol-1)CO28极性8.75N228非极性8.50观察思考2
范德华力一
范德华力一
范德华力的影响因素组成结构相似的物质,相对分子质量越大,范德华力越大相对分子质量相近的物质,分子极性越大,范德华力越大观察图表,为什么第IV主族的氢化物熔、沸点越来越高?观察思考3
范德华力一Q5:范德华力对物质性质有哪些影响?组成结构相似的物质,范德华力越大,物质的熔沸点越高SnH4怎样解释CH4、C2H6、C3H8熔沸点越来越高?思考与应用1
范德华力一相对分子质量越大,范德华力越大,物质的熔沸点越高三种戊烷的同分异构体沸点分子正戊烷异戊烷新戊烷相对分子质量727272沸点/℃36.1259互为同分异构体的分子,支链越多、越分散,范德华力越弱,沸点就越低
范德华力一
范德华力对物理性质的影响组成和结构相似的物质,范德华力越大,物质熔、沸点越高同分异构体中,一般支链数越多,范德华力越小,物质沸点越低【典例1】下列叙述与范德华力无关的是(
)A.NH3的热稳定性大于PH3B.通常状况下氯化氢为气体C.氟、氯、溴、碘单质的熔、沸点依次升高D.邻二甲苯的沸点高于对二甲苯
范德华力一A
范德华力一【典例2】判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)。(1)范德华力存在于任何物质中(
)(2)范德华力比化学键弱得多(
)(3)C2H4、C3H6、C4H8的熔点、沸点依次升高(
)(4)SO2的熔沸点低于Cl2
()(5)HF、HCl、HBr、HI的稳定性依次减弱,是因为分子间作用力依次减弱(
)√√×××第ⅣA的氢化物熔沸点如图所示,第ⅤA的氢化物熔沸点变化规律是怎样的?神奇的水:为什么水的沸点高于其他物质?2345-150-125-100-75-50-25100××××CH4SiH4GeH4SnH40255075H2SH2SeH2Te沸点/℃周期IVA-VIIA氢化物的沸点这种作用就是氢键!说明在H2O分子间还存在除范德华力之外的其他作用.思考与应用2H2O
在水分子中的O—H中,共用电子对强烈的偏向氧原子,使得氢原子几乎成为“裸露”的质子,其显正电性,它能与另一个水分子中氧原子的孤电子对产生静电作用,从而形成氢键。
氢键二H:O:H::Q1:水中的氢键是如何形成的?
由已经与电负性很强的原子形成共价键的氢原子(如水分子中氢)与另一分子中电负性很强的原子(如水分子中氧)之间的作用力。
氢键二
氢键概念
分子中有H原子且与之结合的X其电负性很大、原子半径较小另一分子中Y原子电负性很大,原子半径较小HYFON半径小
氢键二Q2:氢键的形成需要什么条件?X—
氢键二用X—H···Y表示“—”表示共价键,“···”表示氢键(X、Y为N、O、F)
F—H…FO—H…ON—H…N氢键键能(kJ·mol-1)28.120.918.8共价键键能(kJ·mol-1)568462.8390.8氢键范德华力<<化学键Q3:如何表示氢键?Q4:氢键的能量有多大?方向性
(分子间氢键的X—H···Y三个原子尽可能在同一条直线上)∙∙∙180°Q5:氢键特征是什么?
氢键二X—H···Y
氢键二一个水分子能形成几个氢键?一个水分子周围只能与四个水分子以氢键结合饱和性
每个裸露的氢原子核只能形成一个氢键;每个孤电子对
也只能形成一个氢键。1mol水分子能形成多少氢键?2mol物质相对分子质量与水分子间氢键情况溶解度g/100g水CH3CH2CH2CH372无0.036CH3CH2CH2OH74有8.0CH3CH2OCH2CH374有8.0CH3CH2CH3CHO72有4CH3COCH2CH372有37CH3CH2COOH74有∞Q6:氢键对物质性质有哪些影响?
氢键二观察图表,你能得到什么结论?观察思考1两分子间形成氢键,溶解度增大分子间存在氢键,熔沸点升高
氢键二观察图表,你能得到什么结论?观察思考2……分子内氢键分子间氢键……邻羟基苯甲醛熔点:2℃沸点:196.5℃对羟基苯甲醛熔点:115℃沸点:250℃邻羟基苯甲醛和对羟基苯甲醛的相对分子质量接近,均含有氢键,但二者沸点不一致,请解释原因。
氢键二观察思考3分子内存在氢键,熔沸点降低
甘油、浓硫酸等多羟基化合物,由于分子间可形成众多的氢键,这些物质通常为黏稠状液体。氢键可影响液体的黏度
加入其他会增加氢键作用的物质如糖、淀粉等作为溶质时,则会更进一步地通过增加氢键的强度来提升液体的粘性。
氢键二神奇的水缸中盛满水,冬天结冰,缸易被“冻破”?思考与应用1冰的结构冰融化分子间的空隙减小溶解度1两分子间形成氢键,溶解度增大2熔点分子内氢键,熔沸点降低分子间氢键,熔沸点升高3冰的密度小于水
氢键对物理性质的影响
氢键二生命体中许多大分子内也存在氢键,没有氢键,就没有生命!
氢键二氢键范德华力概念微粒强度比较性质影响物质分子间存在的微弱相互作用分子间比化学键弱得多随范德华力的增大物质的熔沸点增大比化学键弱得多,比范德华力稍强分子中含有与H原子相结合的原子半径小、电负性大、有孤对电子的F、O、N分子间(内)电负性较大的成键原子通过H原子而形成的静电作用使物质溶解度增大;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小结B【典例4】
(1)铜与类卤素(SCN)2反应生成Cu(SCN)2,1mol(SCN)2中含有π键为________;类卤素(SCN)2对应的酸有两种,理论上硫氰酸(H—S—C≡N)的沸点低于异硫氰酸(H—N===C===S)的沸点,其原因是___________________。(2)H2O2与H2O可以以任意比例互溶,除因为它们都是极性分子外,还因为_____________________________________________________________。(3)纳米TiO
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