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时间:2020-03-16
《高中化学 2.3《离子键、配位键与金属键》教学课件 鲁科版选修3.ppt》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、理解离子键的形成过程及在方向性、饱和性上的特征。了解简单配位键的形成实质和配位化合物在生物、化学等领域的广泛应用。知道金属键的实质,并能用金属键解释金属的某些特征性质。1.2.3.第三节离子键、配位键与金属键化学键的实质就是成键原子之间的_____作用。共价键的形成条件是:成键原子所属元素电负性差别_____;当差别为0时,形成的共价键就是_______键;差值越大,形成的共价键的_____越强;当差值很大时(大于1.7以上),就认为是_____键。电性1.2.较小非极性极性离子离子键的形成过程、成键条
2、件、实质及其特征(1)当电负性较小的_____元素的原子与电负性较大的_______元素的原子相互接近到一定程度时,容易发生电子得失而形成____________,____________通过静电作用形成稳定的_____化合物。(2)离子键就是___________之间的静电作用;成键微粒是___________;成键元素是电负性较小的_____元素和电负性较大的_______元素;成键条件是电负性差值超过___;实质是_____作用;特征是_____方向性和饱和性。笃学一离子键合配位键1.金属非金属阴
3、、阳离子阴、阳离子离子阴、阳离子阴、阳离子金属非金属1.7静电没有配位键及其形成条件、配合物(1)配位键是指___________由一个原子单方面提供而跟另一个原子共用的共价键。形成条件是形成配位键的一方是能够提供_________的原子,另一方是具有能够接受孤对电子的_______的原子,配位键常用符号A→B表示。(2)配位化合物是指金属离子或原子与某些分子或离子(称为配体)以_______结合形成的化合物,简称配合物。配合物是由___________组成的,内界是由中心离子和配位体组成的,如2.共用
4、电子对孤对电子空轨道配位键内界和外界①中心原子配合物的中心原子(具有空轨道的原子或离子)一般都是_______________,过渡金属离子最常见。②配位体配位体(能够提供孤对电子的分子或离子)可以是阴离子,如X-(卤素离子)、OH-、SCN-、CN-、RCOO-(羧酸根离子)、C2O42-、PO43-等;也可以是中性分子,如H2O、NH3、CO、醇、胺、醚等。配位体中直接同中心原子形成配位键的原子叫做_________。配位原子必须是含有_________的原子或离子,如NH3中的N原子,H2O分子中
5、的O原子,配位原子常是ⅤA、ⅥA、ⅦA族的元素的原子。带正电的阳离子配位原子孤对电子③配位数直接同中心原子形成配位键的原子数目叫中心原子的配位数。如[Fe(CN)6]4-中Fe2+的配位数为___。(3)配离子的电荷数配离子的电荷数等于中心离子和配位体总电荷数的代数和。6金属的物理通性(1)金属_____;(2)不透明;(3)良好的_____性、_____性,延性和展性等。金属键及其实质在金属固体内部,金属原子的价电子可以从原子上“脱落下来”形成金属离子和_____电子,它们之间存在着强烈的相互作用,把
6、这种强的相互作用称为_______。即金属晶体是靠_______而相互连接在一起的。笃学二金属键1.2.光泽导电导热自由金属键金属键(1)金属键:金属阳离子与_____电子之间的强烈的相互作用。(2)成键微粒:金属阳离子和_____电子(存在只含阳离子不含阴离子的晶体)(3)成键条件:金属单质或合金。(4)实质:电性作用。(5)金属键的特征:无方向性和饱和性。自由自由金属键与金属性质(1)延展性:当金属受到外力作用时,晶体中各原子层就会发生相对滑动,但不会改变原来的排列方式,金属阳离子和自由电子之间的_
7、_________未被破坏仍然存在,因而金属不易断裂有良好的延展性。(2)导电性:金属内部的原子之间的“自由电子”的流动是无方向性的,在外加电场的作用下,“自由电子”在电场中________形成电流。(3)导热性:当金属中有温度差时,不停运动着的“自由电子”通过它们与阳离子间的碰撞,把能量由高温处传向低温处,使金属表现出导热性。3.较强作用定向移动怎样理解离子键的实质?提示离子键的实质是静电作用,它包括阴、阳离子之间的静电引力使阴、阳离子相互吸引,阴离子的核外电子与阳离子的核外电子之间、阴离子的原子核与
8、阳离子的原子核之间的静电斥力使阴、阳离子相互排斥。当阴、阳离子之间的静电引力和静电斥力达到平衡时,阴、阳离子保持一定的平衡核间距,形成稳定的离子键,整个体系达到能量最低状态,从而形成了稳定的离子化合物。【慎思1】形成配位键的几个实验现象的分析?提示实验1:(1)操作:向试管中加入2mL5%的硫酸铜溶液,或CuCl2溶液或Cu(NO3)2溶液,再逐渐滴加入浓氨水,振荡,观察实验现象。(2)现象:先有蓝色絮状沉淀,然后沉淀逐渐溶解生成深蓝色溶液
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