专题4分子空间结构和物质性质第一单元分子构型与物质的性质.doc

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1、金太阳新课标资源网wx.jtyjy.com专题4分子空间结构和物质性质第一单元分子构型与物质的性质教学课题第一单元分子构型与物质的性质教学课时总5课时第1课时教学目标知识目标1、了解杂化轨道的概念,掌握sp,sp2,sp3杂化轨道2、利用杂化轨道理论简单判断分子的空间构型。3、了解C2H4、C2H2、C6H6分子中的σ、π键。能力目标了解sp,sp2,sp3杂化轨道情感目标(1)对学生进行“结构决定性质”,“现象与本质”等辨证唯物主义观点的教育,培养学生实事求是的科学态度。(2)培养学生合作、共享的学习态度。教学重点了解sp,sp2,sp3杂化轨道教

2、学难点了解sp,sp2,sp3杂化轨道教学方法教具准备教学课件教学过程教学案一体化修改、备注[知识准备][填一填]:1、常见分子的空间构型:HClP4NH3H2O乙烯乙炔苯2、甲烷的分子式为,四个C—H键的键角不为,立体构型为[画一画]:碳原子的基态轨道激发态轨道杂化轨道[填一填]:1、碳原子的2s轨道中个电子进入2p空轨道,这样个2s轨道和个2p轨道“混合”起来,形成能量、成分的个杂化轨道。2、甲烷分子的形成:在甲烷分子中,碳原子的杂化轨道是由一个轨道和三个轨道重新组合成的,这种杂化称为杂化。碳原子的四个第4页共4页金太阳新课标资源网wx.jtyj

3、y.com金太阳新课标资源网wx.jtyjy.com杂化轨道分别与四个H原子的轨道形成4个相同的键,从而形成甲烷。[讲解]1.杂化:杂化是指原子在相互结合成键过程中,原来能量接近的原子轨道要重新混合,形成新的原子轨道。这种轨道重新组合的过程叫做杂化。所形成的新的轨道叫杂化轨道。2.杂化的过程:形成分子时,通常存在激发、杂化和轨道重叠等过程。CH4采取sp3杂化。3.杂化轨道的类型⑴sp1个s轨道1个p轨道杂化当中心原子取sp杂化轨道时,形成直线形的骨架结构,中心原子上有一对垂直于分子骨架的未参与杂化的p轨道。例如CO2中的碳原子、H-C≡N:中的碳原

4、子、BeF2分子中的铍原子等等都是SP杂化。⑵sp21个s轨道2个p轨道杂化BCl3、CO32–、NO3–、H2C=O、SO3、烯烃>C=C<结构中的中心原子都是以sp2杂化的。以sp2杂化轨道构建结构骨架的中心原子必有一个垂直于sp2-骨架的未参与杂化的p轨道,如果这个轨道跟邻近原子上的平行p轨道重叠,并填入电子,就会形成π键。⑶sp3一个2s轨道与三个2p轨道混合,可组合成四个sp3杂化轨道,称为sp3杂化如CH4、CCl4、NH4+、CH3Cl、NH3、H2O等等都采取sp3杂化。小结:杂化轨道的特点1.形成分子时,通常存在激发、杂化和轨道重叠

5、等过程。2.原子轨道的杂化只有在形成分子的过程中才会发生,孤立的原子是不可能发生杂化的3.杂化轨道的数目杂化前后轨道数目不变。4.杂化后轨道伸展方向,形状发生改变。5.只有能量相近的轨道才能杂化6.杂化轨道成键时要满足化学键间最小排斥原理杂化轨道间的夹角→分子空间构型7.杂化轨道的角度部分一头大,一头小,成键时利用大的一头,可以使轨道重叠程度更大,从而形成稳定的化学键。即杂化轨道增强了成键能力。8.杂化轨道所形成的化学键全部为σ键.[随堂练习]1、sp3杂化:sp3杂化轨道的空间构型是。键角是。如:但如果中心原子上有孤电子对,孤电子对的斥力则会使键角

6、要小些。如NH3中氮原子上还有对孤电子对,故键角为而H2O中氧原子上还有对孤电子对,故键角为。2、sp2杂化:sp2杂化轨道的空间构型是。键角是。如:3、sp杂化:sp杂化轨道的空间构型是。键角是。如:[交流讨论]第4页共4页金太阳新课标资源网wx.jtyjy.com金太阳新课标资源网wx.jtyjy.com已知:杂化轨道只用于形成σ键或者用来容纳孤电子对结合上述信息完成下表:杂化轨道数=中心原子孤对电子对数+中心原子结合的原子数代表物杂化轨道数杂化轨道类型分子结构CO2CH2OCH4SO2NH3H2O[讨论]:C2H4、C2H2、C2H6分子的成键

7、情况。解析:乙烷分子中的碳原子采取sp3杂化轨道形成σ键。乙烯分子的碳原子采取sp2杂化轨道形成σ键,在乙烯分子中,2个碳原子各以2个sp2杂化轨道与氢原子形成2个碳氢σ键,而2个碳原子之间又各以1个sp2杂化轨道形成1个碳碳σ键,除此之外,2个碳原子中未参加杂化的p轨道形成了1个π键,因此,乙烯的双键中有1个σ键和1个π键。乙炔分子的碳原子采取sp杂化轨道形成σ键,在乙炔分子中,2个碳原子各以1个sp杂化轨道与氢原子形成1个碳氢σ键,同时又各以其另1个sp杂化轨道形成1个碳碳σ键,除此之外,每个碳原子通过2个未参加杂化的p轨道形成了2个π键,因此,

8、乙炔的三键中有1个σ键和2个π键。乙炔加氢变成乙烯时,碳原子由sp杂化转为sp2杂化,当继续加氢生成乙烷时,

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