2010年高考化学二轮专题复习建议:物质结构与性质.ppt

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1、《物质结构与性质》一、2010年全国考试大纲和2010年福建省考试说明比较物质结构与性质部分2010年版全国统一考试大纲(一)原子结构与元素性质1.了解原子核外电子的能级分布,能用电子排布式表示常见元素(1~36号)原子核外电子的排布。了解原子核外电子的运动状态。2.了解元素电离能的含义,并能用以说明元素的某些性质。3.了解原子核外电子在一定条件下会发生跃迁,了解其简单应用。4.了解电负性的概念,知道元素的性质与电负性的关系。1.原子结构与元素的性质(1)了解原子核外电子的能级分布,能用电子排布式表示常见元素(1~36号)原子核

2、外电子的排布。了解原子核外电子的运动状态。(2)了解元素电离能的含义,并能用以说明元素的某些性质(如原子或离子失去电子难易、解释某些元素的主要化合价等)。(3)了解原子核外电子在一定条件下会发生跃迁,了解其简单应用。(4)了解电负性的概念,了解元素的性质与电负性的关系。。(二)化学键与物质性质1.理解离子键的形成,能根据离子化合物的结构特征解释其物理性质。2.了解共价键的主要类型ó键和∏键,能用键能、键长、键角等说明简单分子的某些性质。3.了解简单配合物的成键情况。4.了解原子晶体的特征,能描述金刚石、二氧化硅等原子晶体的结构与

3、性质的关系。5.理解金属键的含义,能用金属键理论解释金属的一些物理性质。6.了解杂化轨道理论及常见的杂化轨道类型(sp,sp2,sp3)能用价层电子对互斥理论或杂化轨道理论推测常见的简单分子或者离子的空间结构。2.化学键与物质的性质(1)理解离子键的形成,能根据离子化合物的结构特征解释其物理性质。(2)了解共价键的主要类型ó键和∏键,能用键能、键长、键角等说明简单分子的某些性质(如反应热、分子的稳定性等)。(3)了解简单配合物的成键情况。(4)了解原子晶体的特征,能描述金刚石、二氧化硅等原子晶体的结构与性质的关系。(5)了解金属

4、键的含义,能用金属键理论解释金属的一些物理性质。(6)了解杂化轨道理论及常见的杂化轨道类型(sp、sp2、sp3)能用杂化轨道理论解释一些常见简单分子或离子的空间形状。等电子原理(三)分子间作用力与物质的性质1.了解化学键和分子间作用力的区别。2.了解氢键的存在对物质性质的影响,能列举含有氢键的物质。3.了解分子晶体与原子晶体、离子晶体、金属晶体的结构微粒、微粒间作用力的区别。3.分子间作用力与物质的性质(1)了解化学键和分子间作用力的区别。(2)了解氢键的存在对物质性质的影响。(3)了解分子晶体与原子晶体、离子晶体、金属晶体的

5、结构微粒、微粒间作用力的区别二、高考试题分析从2008年和2009年的试题结构和难度来看,此部分知识点的考查多以填空形式考查,试题难度不是很大。内容上除考察核外电子排布、电离能、晶体结构、分子极性等知识外,还可能会综合原子结构、元素周期表、元素周期律等知识进行命题,突出对分析问题和解决问题能力的考查。试题呈现形式原子结构分子结构晶体结构原子结构、元素周期表、周期律化学键杂化轨道类型与分子空间结构的关系分子构型与物质性质晶体的基本类型与性质物质熔沸点的判断常见晶体结构模型核外电子运动特征基态原子核外电子排布的表示电离能随元素周期表

6、的变化规律电负性的应用能层与能级09年新课标实验区高考(物质结构与性质)模块考点比较考点广东省山东省宁夏省江苏省福建省原子结构与性质基态离子核外电子排布式的表示基态原子核外电子排布式的表示基态原子核外电子排布式的表示、价层电子的轨道表示式基态原子核外电子排布式的表示原子结构、基态离子核外电子排布式的表示、电离能随元素周期表的变化规律化学键与分子间作用力杂化轨道类型、共价键的分类、氢键、配合物理论杂化轨道类型、共价键的分类分子空间构型、共价键的参数、范德华力、氢键对物质性质的影响杂化轨道类型、分子空间构型、氢键对物质性质的影响、等

7、电子原理共价键的分类、配合物理论、范德华力、氢键对物质性质的影响晶体结构与性质晶胞中粒子数目的计算、晶体熔沸点高低的比较晶体熔沸点高低的比较晶胞中粒子数目的计算晶体的基本类型省份电负性的应用(09年广东化学·27)(10分)铜单质及其化合物在很多领域有重要的用途,如金属铜用来制造电线电缆,五水硫酸铜可用作杀菌剂。(1)Cu位于元素周期表第IB族。Cu2+的核外电子排布式为。(2)右图是铜的某种氧化物的晶胞结构示意图,可确定该晶胞中阴离子的个数为。(3)胆矾CuSO4·5H2O可写成[Cu(H2O)4]SO4H2O,其结构示意图如

8、下:下列说法正确的是(填字母)。A.在上述结构示意图中,所有氧原子都采用sp3杂化B.在上述结构示意图中,存在配位键、共价键和离子键C.胆矾是分子晶体,分子间存在氢键D.胆矾中的水在不同温度下会分步失去(4)往硫酸铜溶液中加入过量氨水,可生成[Cu(NH2)2]

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