化学:认识晶体教案鲁科版选修

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高中化学_认识晶体第1课时教学课件设计

高中化学_认识晶体第1课时教学课件设计

合 作
(3)熔融态物质冷却时都能得到晶体吗?
概 括

提示:熔融态物质冷却时,不一定得到晶体,一是该物质本身



是非晶体,不具有自范性,如玻璃的冷却得不到晶体,二是晶体的
自范性是有一定条件的,如某些晶体熔化后,若冷却速度过快,微
粒不能很好地规则排列,就得不到晶体。
一师一优课,一课一名师
第3章第1节认识晶体


一师一优课,一课一名师
第3章第1节认识晶体



引 1、辨析下列说法的正误:

领 (1)晶体一定是固体,固体一定是晶体。( ) 拨
(2)晶体有规则的几何外形,有规则几何外形的
自 固体都是晶体。( )

学 探
2、思考下列问题:
练 巩
究 (1)晶体为什么有自范性?

(2)将晶体和非晶体分别加热各有什么现象?
合 (3)熔融态物质冷却时都能得到晶体吗?

作 解
(4)根据晶体物质的性质,人们很容易识别用玻
括 整
疑 璃仿造的假宝石。你能列举出一些可能有效的方 合
法鉴别假宝石吗?
一师一优课,一课一名师
第3章第1节认识晶体
2.(1)晶体为什么有自范性?
目 标
提示:晶体具有自范性的本质原因是:晶体中粒子在微观空间里
精 讲
引 领
呈现周期性的有序排列。
点 拨
的晶体称为离子晶体;
整 合
(2)
的晶体称为金属晶体;
(3)
的晶体称为原子晶体;
(4)
的晶体称为分子晶体。
一师一优课,一课一名师
第3章第1节认识晶体

高中化学 第3章第1节 认识晶体 第1课时学案 鲁科版选修3

高中化学 第3章第1节 认识晶体 第1课时学案 鲁科版选修3

亲爱的同学:这份试卷将再次记录你的自信、沉着、智慧和收获,我们一直投给你信任的目光……学习资料专题第1课时晶体的特性和晶体结构的堆积模型[学习目标定位] 1.熟知晶体的概念、晶体的类型和晶体的分类依据。

2.知道晶体结构的堆积模型。

一、晶体的特性1.晶体与非晶体(1)晶体:内部微粒(原子、离子或分子)在空间按一定规律做周期性重复排列构成的固体物质。

如金刚石、食盐、干冰等。

(2)非晶体:内部原子或分子的排列呈杂乱无章的分布状态的固体物质。

如橡胶、玻璃、松香等。

2.晶体的特性:(1)自范性:晶体在适宜条件下可以自发地呈现封闭的、规则的多面体外形的性质。

(2)各向异性:是指在不同的方向上表现出不同的物理性质,如强度、导热性、光学性质等。

(3)对称性:晶体具有特定的对称性,如规则的食盐晶体具有立方体外形,它既有轴对称性,也有面对称性。

(4)晶体具有固定的熔、沸点。

3.常见的四种晶体类型(1)晶体与非晶体的区别(2)晶体与非晶体的区别方法(3)判断晶体类型的方法之一:根据晶体结构微粒的种类及微粒间的相互作用。

例1不能够支持石墨是晶体这一事实的选项是( )A.石墨和金刚石是同素异形体B.石墨中的碳原子呈周期性有序排列C.石墨的熔点为3 625 ℃D.在石墨的X射线衍射图谱上有明锐的谱线答案 A解析原子在三维空间里呈有序排列、有自范性、有固定的熔点、物理性质上体现各向异性、X射线衍射图谱上有分明的斑点或明锐的谱线等特征,都是晶体在各个方面有别于非晶体的体现,故B、C、D能够支持石墨是晶体这一事实。

而是否互为同素异形体与是否为晶体这两者之间并无联系,如无定形碳也是金刚石、石墨的同素异形体,却属于非晶体。

例2下列叙述中正确的是( )A.具有规则几何外形的固体一定是晶体B.具有特定对称性的固体一定是晶体C.具有各向异性的固体一定是晶体D.依据构成粒子的堆积方式可将晶体分为金属晶体、离子晶体、分子晶体、原子晶体答案 C解析晶体所具有的规则几何外形、各向异性和特定的对称性是其内部粒子规律性排列的外部反映,有些人工加工而成的固体也具有规则几何外形和高度对称性,故A、B两项错误;具有各向异性的固体一定是晶体,C项正确;晶体划分为金属晶体、离子晶体、分子晶体、原子晶体是依据构成晶体的微粒的种类和微粒间相互作用的不同,故D项错误。

高中化学 第三章 第一节 认识晶体教案 鲁科版选修3

高中化学 第三章 第一节 认识晶体教案 鲁科版选修3

第三章第一节认识晶体在必修2中,学生已初步了解了物质结构和元素周期律、离子键、共价键、分子间作用力等微粒间作用力的知识,又初步了解了离子晶体、分子晶体和原子晶体等结构知识。

本专题内容是在学生学习必修2和从原子、分子水平上认识物质构成的基础上,以微粒之间不同的作用力为线索,侧重研究不同类型物质的有关性质,使学生能更深层次上认识物质的结构与性质之间的关系。

在金属键的基础上,简单介绍了金属晶体中晶胞的几种常见的堆积模型。

让学生对晶体结构有一个较为全面的认识,通过本专题的学习,使学生进一步认识晶体的结构与性质之间的关系,也可使学生进一步深化“结构决定性质”的认识。

【教学设计】【知识与技能】1、了解晶体与非晶体的本质差异2、掌握晶体的基本性质3、理解金属晶体的概念、构成;了解金属晶体中晶胞的堆积方式。

【过程与方法】通过对晶体结构示意图和晶体模型的观察认识,教会学生研究方法,培养学生的观察能力、空间想象力,提高思维的全面性、严密性。

【情感态度与价值观】1、通过对晶体内部微观结构的分析,培养学生实事求是、务实严谨的学习作风和学习化学的兴趣2、通过“内部有序造就了外部有序”的事实,培养学生体验科学探究的乐趣,激发学生对科学的热爱。

【教学重点】:对晶体结构示意图和晶体模型的观察认识【教学难点】:晶体的空间堆积方式。

【教学过程设计】【引入】展示:雪花、石英、食盐、铝的晶体结构图,大多数的金属及其合金也是晶体,具有规则的几何外形。

【阅读】课本P70-71晶体的特征。

问题:1、食盐、冰、金属、宝石、水晶大部分矿石等都是晶体,那么什么样的物质才能称为晶体?2、晶体与玻璃、橡胶等非晶体有什么不同?3、为什么晶体具有明显不同于非晶体的特性?【板书】一、晶体的特性1、有规则的几何外形2、各向异性(强度、导热性、光学性质等)3对称性:晶体的外形和内部结构都具有特有的对称性。

4、有固定的熔沸点二、晶体与非晶体晶体:具有规则几何外形的固体非晶体:没有规则几何外形的固体三、晶体的分类(依据:构成晶体的粒子种类及粒子之间的作用)分为:金属晶体、离子晶体、原子晶体、分子晶体。

鲁科版选修三《晶体的特征》教案及教学反思

鲁科版选修三《晶体的特征》教案及教学反思

排球的五大基本技术有哪些排球这个新的运动项目,于1896年春田市春田青年会干事培养学院青年会召开青年会体育干事会时,该校学生以示范表演的形式与观众正式公开见面,就博得了观众的喜爱和赞赏。

排球的基本技术大家了解多少?以下是店铺为你整理的排球的五大基本技术介绍,希望能帮到你。

排球的五大基本技术1接球和送球与朋友进行十次的练习,由朋友向你抛球然后将球用低手送回,以十次为一个循环然后交换。

要有一个好的接球,必须将你的手臂保持伸直,并且将球练习固定接在小手臂的前端将球送出。

如此一来可以保持好的方向和接球的质量。

不过尽量不要挥动手来控制球而是试着用脚的力量,如此一来对球会有更好的控制。

在简单的接球完成后可以进行前后跑动的接球练习,这将帮助你在移动的情况下去找出接球跟送球的感觉,增加对球控制的熟练度。

如果你只有自己一个人,那么墙壁将是你最好的朋友,对着墙壁垫球,挑战自己能连续做多少下,并且矫正自己的动作,垫墙是排球人不可或缺的技能哦。

2传球传球可以从躺下来开始做起,躺在地上并且拿一颗球向上传,一开始可以传比较短的,连续传100颗,做完后换成传比较高且慢的。

完成后找一个伙伴,两人坐着距离大约5公尺,互相来回传球,这可以帮助你开发手臂的力量,因为你无法用脚去帮助你。

最后你们一起在网子旁边进行练习,让你的朋友向你抛球,而你必须在靠着网子的感觉下进行传球,或者是必须跑动一段距离去传球,都更能增加对球的掌握度。

3进攻攻击或许是最有趣的技术,因为你可以展现出你的能力让对方无法反击。

一不过一开始的练习还是得从墙壁开始,拿起球对墙壁自抛自扣,找出正确的攻击点来让攻击更为强悍。

接下来则是控制的练习,一样自己抛自己扣,不过这次找个伙伴,练习将球控制扣在他的方向,而此时手腕的控制就很重要,有好的手腕,就可以帮助你有强力的攻击跟良好的方向控制,可以多尝试手腕去控制球来增加自己的技术。

接下来就是由二传手跟你进行真正的练习,可以练习攻击由二传手传出来自不同方向的球来增加全面性。

高中化学 3.1认识晶体课件 鲁科版选修3

高中化学 3.1认识晶体课件 鲁科版选修3
第一节 认识晶体
精品
1
1.指出构成下列物质的微粒并判断这些微粒依靠什么作
用力构成了物质:(1)金刚石 (2)石墨 (3)水晶 (4)冰
(5)干冰 (6)铜 (7)白金 (8)氯化钠 (9)纯碱 (10)烧碱
答案
物质
(1) (2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9)
(10)
构成
微粒 C
精品
6
②各向异性
晶体在不同的方向上表现出不同的物理性质,称为晶体的 _各__向__异__性__。
原因:晶体内部的微粒在空间各个方向上排列不同。
③对称性 晶体具有特定的_对__称__性__。
原因:晶体内部微粒在空间按一定规律做周期性排列。
(3)晶体的分类 根据晶体内部微粒种类和微粒的_相__互__作__用__的不同,可将 晶体分为_离__子__晶__体__、_金__属__晶__体__、原__子__晶___体__和 _分__子__晶__体__。
③等径圆球的密置层与密置层之间的堆积排列
等径圆球在一个层中,最紧密的堆积方式只有一种情况—
—一个球与周围六个球相切,在中心球的周围形成六个凹
位,将其算为第一层。第二层对第一层来讲最紧密的堆积
方式是将球心对准1、3、5位(或对准2、4、6位,其情形
是一样的)。关键是第三层,对于第一、二层来说,第三
层可以有两种最紧密堆积方式。第一种是将球心对准第一
精品
10
(2)非等径圆球的密堆积
①由于离子晶体可视为_不__等__径__圆__球__的密堆积,即将不同
半径的圆球的堆积看成是大球_先__按__一__定__方__式__做__等__径__圆__球___
_的__密__堆__积__,小球_再__填__入__大__球__的__空__隙__中___。一个原子或离

高中化学 第3章第3节 原子晶体与分子晶体(第1课时金属晶体)教案 鲁科版选修3

高中化学 第3章第3节 原子晶体与分子晶体(第1课时金属晶体)教案 鲁科版选修3
【教学过程】
概括整合
1.金属晶体、离子晶体、原子晶体在结构和性质上有何不同?请填写下表。
晶体类型
金属晶体
离子晶体
原子晶体
构成微粒
微粒间的作用力
化学键
特征
实例
2.常见的原子晶体有金刚石、晶体硅、金刚砂、水晶,比较并填写下表。
常见原
子晶体
原子数与化
学键数比值
最小环上
的原子数键长与键来自比较金刚石碳化硅
晶体硅
第3节原子晶体与分子晶体
第1课时原子晶体
【教学目标】
1.通过了解典型原子晶体金刚石的宏观性质,引导学生理解原子晶体的空间结构特点及微粒的堆积方式,
2.认识由共价键构成的晶体特点。
【重点难点】
重点:掌握原子晶体的结构与性质特点。
难点:理解原子晶体与离子晶体、金属晶体的区别。
【教学方法】
自主合作探究型学案教学
二氧化硅
学生填表练习,比较总结几种晶体的有关结构和性质。
学生填表练习,比较总结常见的几种原子晶体的有关结构和性质。
以问题的形式呈现,让学生讨论、总结,归纳出本节主要内容及有关规律。
【板书设计】
一.原子晶体
1.概念:相邻原子间以共价键相结合而形成空间立体网状结构的晶体.
2.常见的原子晶体
3.原子晶体的物理特性

高中化学 3.1《认识晶体》(第一课时认识晶体)导学案 鲁科版选修3

高中化学 3.1《认识晶体》(第一课时认识晶体)导学案 鲁科版选修3

第1节认识晶体【学习目标】知识与技能1、从认识一般固体出发,重点了解晶体的基本特征、类型以及不同类型晶体的一般物理性质。

2、晶体形成的途径及特性。

3、晶体与非晶体的区别。

4、晶胞的概念。

5、知道晶胞是晶体的最小结构重复单元,能用切割法计算一个晶胞种实际拥有的微粒数。

过程与方法1、通过让学生查阅相关资料,培养学生自主学习的意识和能力2、学会分析、理解、归纳和总结的逻辑思维方法,提高发现问题、分析问题和解决问题的能力。

情感态度与价值观通过学习本节与生活、生产、科技相联系的知识,培养学生热爱科学、积极探索的精神第1课时【自主预习提纲】一、晶体的特性1、晶体与非晶体概念晶体:_________________________________________________________非晶体:________________________________________________________2、晶体的特性⑴规则的几何外形。

⑵自范性:在适宜的条件下,晶体能够自发地呈现_______________、____________多面体外形,这称为晶体的自范性。

⑶各向异性:晶体在不同方向上表现出____________的物理性质。

⑷对称性。

如规则的食盐晶体具有_________________外形,它既有___对称性,出有_______对称性。

3、晶体形成的一段途径:(1)熔融态物质凝固;(2)气态物质冷却不经液态直接凝固(凝华);(3)溶质从溶液中析出。

4、晶体与非晶体的对比类别晶体非晶体微观结构原子在三维空间里呈________________排列原子排列相对__________自范性几何外形对称性熔点其他物理性质实例5、常见晶体的种类(1) 的晶体称为离子晶体;(2)的晶体称为金属晶体;(3) 的晶体称为原子晶体;(4) 的晶体称为分子晶体。

二、晶体的堆积模型1.紧密堆积原理:因为金属键、离子键、分子间的相互作用没有,所以组成金属晶体、离子晶体、分子晶体的微粒服从原理。

鲁科版高中化学选修三3.3《原子晶体与分子晶体》第一课时教案

鲁科版高中化学选修三3.3《原子晶体与分子晶体》第一课时教案
问题探究与应用
问题探究与应用
【问题探究1】在初中我们都学习过金刚石的性质(展示金刚石的图片),金刚石有哪些特性?这些性质显然是由金刚石的结构决定的,已知金刚石中的碳原子的杂化轨道是sp3,那么,金刚石有怎样的结构呢?请各小组相互讨论,并根据自己的想象制作金刚石的结构模型。
思考1.在金刚石晶体中每个碳原 Nhomakorabea周围紧邻的碳原子有多少个?
【问题探究3】通过以上分析,比较金刚石、二氧化硅与我们前面学过的金属晶体、离子晶体有何不同?
【归纳拓展】金刚石、二氧化硅与金属晶体、离子晶体的构成微粒和微粒间的相互作用都不同。可列表比较如下(先让学生自己填表,再分析讲解):
晶体
类型
构成微粒
微粒间作用力
实例
金属
晶体
Ca、Cu、Mg
离子
晶体
金刚石、
二氧化硅
A.熔点从高到低的顺序是:金刚石>碳化硅>晶体硅
B.熔点从高到低的顺序是:金刚石>晶体硅>碳化硅
C.三种晶体中的结构单元都是正四面体结构
D.三种晶体都是原子晶体且均为电的良导体
学生分组讨论、探究,并根据想象动手制作金刚石的球棍模型。然后小组代表发表自己的看法。
学生回顾复习杂化轨道知识,完善自己的金刚石球棍模型。
2.对结构相似的原子晶体来说,原子半径越小,键长越短,键能越大,晶体的熔点就越高。
【板书】3.原子晶体的物理特性
在原子晶体中,由于原子间以较强的共价键相结合,而且形成空间立体网状结构,所以原子晶体的
(1)熔点和沸点高
(2)硬度大
(3)一般不导电
(4)且难溶于一些常见的溶剂
【迁移应用】碳化硅的晶体有类似金刚石的结构,其中碳原子和硅原子的位置是交替的。它与晶体硅和金刚石相比较,正确的是()。

鲁科版高中化学选修三3.1《认识晶体》第二课时教案

鲁科版高中化学选修三3.1《认识晶体》第二课时教案

第三章物质的聚集状态与物质的性质第一节认识晶体(第二课时)【教学目标】1.了解最基本的两种类型(A1 A3)的等径圆球的密堆积型式2.知道离子晶体的可视为不等径圆球的密堆积【教学重难点】了解最基本的两种类型(A1 A3)的等径圆球的密堆积型式【教学方法】探究法【教学过程】【新课引入】【问题】晶体具有规则的几何外形是有什么决定的?【回答】晶体的内部微粒按一定的规律周期性重复排列。

【联想质疑】晶体具有的规则几何外形源于组成晶体的微粒按一定规律周期性地重复排列。

那么晶体中的微粒是如何排列的?如何认识晶体内部微粒排列的规律性?【板书】二、晶体结构的堆积模型我们先来探讨金属晶体的内部结构【讲述】密堆积:由无方向性的金属键、离子键和范德华力等结合的晶体中,原子、离子或分子等微观粒子总是趋向于相互配位数高,能充分利用空间的堆积密度最大的那些结构。

密堆积方式因充分利用了空间,而使体系的势能尽可能降低,而结构稳定。

1.等径圆球的密堆积【活动探究】把乒乓球装入盒中,盒中的乒乓球怎样排列才能使装入的乒乓球数目最多?【活动提示】(1)将小球先排成列,然后排成一层,认真观察每一个小球周围最多排几个小球,有几个空隙。

(2)将球扩展到两层有几种方式,认真观察两层球形成的空隙种类。

(3)扩展到三层,有几种排列方式,并寻找重复性排列的规律。

【思考】1. 将等径圆球在一列上的最紧密排列有几种?如何排列?2.等径圆球在同一平面上的堆积方式是唯一的吗?最紧密堆积有几种排列?在最紧密堆积方式中每个等径圆球与周围几个球相接触?【板书】密置层:在同一平面上,每个等径圆球与周围其它六个球相接触形成最紧密堆积方式【思考】取A、B两个密置层,将B层放在A层的上面,有几种堆积方式?最紧密的堆积方式是哪种?它有何特点?【讲述】1.在第一层上堆积第二层时,要形成最密堆积,必须把球放在第二层的空隙上。

这样,仅有半数的三角形空隙放进了球,而另一半空隙上方是第二层的空隙。

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第3章物质的聚集状态与物质性质第1节认识晶体第1课时晶体的特征【教学目标】1.能区分晶体与非晶体。

2.认识晶体的重要特征。

【教学重难点】晶体的特征【教学方法】探究法【教学过程】【新课引入】【投影】几种常见的晶体图片【联想·质疑】1.食盐、冰、金属、宝石、水晶、大部分矿石等都是晶体,那么什么样的物质才能称为晶体?2.晶体与玻璃、橡胶等非晶体有什么不同?3.为什么晶体具有明显不同于非晶体的特性?【讲述】像上面这一类固体,有着自己有序的排列,我们把它们称为晶体;而像玻璃这一类固体,本身原子排列杂乱无章,称它为非晶体,今天我们的课题就是一起来探究晶体与非晶体的有关知识。

【板书】一、晶体的特征【板书】1.晶体与非晶体的本质差异【提问】在初中化学中,大家已学过晶体与非晶体,你知道它们之间有没有差异?【回答】学生:晶体有固定熔点,而非晶体无固定熔点。

【讲解】晶体有固定熔点,而非晶体无固定熔点,这只是晶体与非晶体的表观现象,那么他们在本质上有哪些差异呢?[投影] 晶体与非晶体的本质差异【讲述】通过前面对晶体与非晶体的讨论,现在我们来总结一下,晶体有哪些特点:【板书】2.晶体的特点:【阅读思考】晶体具有何种特性(1)在适宜条件下,晶体能自发呈现封闭的、规则的多面体外形———自范性;(2)在不同的方向上表现不同的物理性质(如导电)————向异性(3)具有特定的对称性———对称性【过渡】通过以上的学习如何给晶体下一定义?晶体又有何分类?分类的依据又是什么?【板书】3.晶体的分类(1)晶体:内部微粒在空间按一定的俄规律做周期性重复排列构成的固体物质(2)依据:根据晶体内部微粒的种类和微粒间相互作用(3)分类:离子晶体、金属晶体、原子晶体和分子晶体【思考】各类晶体有何区别?【学生归纳】【问题】晶体有何用途呢?【板书】4.晶体的用途(学生阅读教材)【练习】1.从我们熟悉的食盐、金属、冰到贵重的钻石等都是晶体,而同样透明的玻璃却是非晶体。

下列关于晶体和非晶体的本质区别的叙述中,正确的是()A.是否具有规则的几何外形的固体B.是否具有固定组成的物质C.是否具有美观对称的外形D.内部基本构成微粒是否按一定规律做周期性重复排列2.下列物质中属于晶体的是()A.橡胶B.玻璃C.食盐D.水晶3.关于晶体的自范性,下列叙述正确的是()A.破损的晶体能够在固态时自动变成规则的多面体B.缺角的氯化钠晶体在饱和的NaCl溶液中慢慢变为完美的立方块C.圆形容器中结出的冰是圆形的D.由玻璃制成的圆形的玻璃球4.下列物质具有固定熔点的是()A.橡胶B.玻璃C.水玻璃D.CuSO4•5H2O5.下列关于晶体的性质叙述中,不正确的是()A.晶体的自范性指的是在适宜条件下晶体能够自发地呈现封闭规则的多面体几何外形B.晶体的各向异性和对称性是矛盾的C.晶体的对称性是微观粒子按一定规律做周期性重复排列的必然结果D.晶体的各向异性直接取决于微观粒子的排列具有特定的方向性6.晶体材料有着十分广泛的用途,人们常常利用晶体的性能制造各种有用的材料。

下列对晶体材料的应用与水晶有关的是()。

A.制造红宝石激光器B.制造晶体管等电子元件C.用于遥控器.电子表.手机.声呐等实现能量转化D.应用于杀菌和快速准确进行外科手术1.D 2.CD 3.B 4.D 5.B 6.C【板书设计】一、晶体的特征1.晶体与非晶体的本质差异2.晶体的特点(1)在适宜条件下,晶体能自发呈现封闭的、规则的多面体外形———自范性;(2)在不同的方向上表现不同的物理性质(如导电)————向异性(3)具有特定的对称性———对称性3.晶体的分类4.晶体的用途第1节认识晶体第2课时晶体结构的堆积模型【教学目标】1.了解最基本的两种类型(A1A3)的等径圆球的密堆积型式2.知道离子晶体的可视为不等径圆球的密堆积【教学重难点】了解最基本的两种类型(A1A3)的等径圆球的密堆积型式【教学方法】探究法【教学过程】【新课引入】【问题】晶体具有规则的几何外形是有什么决定的?【回答】晶体的内部微粒按一定的规律周期性重复排列。

【联想质疑】晶体具有的规则几何外形源于组成晶体的微粒按一定规律周期性地重复排列。

那么晶体中的微粒是如何排列的?如何认识晶体内部微粒排列的规律性?【板书】二、晶体结构的堆积模型我们先来探讨金属晶体的内部结构【讲述】密堆积:由无方向性的金属键、离子键和范德华力等结合的晶体中,原子、离子或分子等微观粒子总是趋向于相互配位数高,能充分利用空间的堆积密度最大的那些结构。

密堆积方式因充分利用了空间,而使体系的势能尽可能降低,而结构稳定。

1.等径圆球的密堆积【活动探究】把乒乓球装入盒中,盒中的乒乓球怎样排列才能使装入的乒乓球数目最多?【活动提示】(1)将小球先排成列,然后排成一层,认真观察每一个小球周围最多排几个小球,有几个空隙。

(2)将球扩展到两层有几种方式,认真观察两层球形成的空隙种类。

(3)扩展到三层,有几种排列方式,并寻找重复性排列的规律。

【思考】1.将等径圆球在一列上的最紧密排列有几种?如何排列?2.等径圆球在同一平面上的堆积方式是唯一的吗?最紧密堆积有几种排列?在最紧密堆积方式中每个等径圆球与周围几个球相接触?【板书】密置层:在同一平面上,每个等径圆球与周围其它六个球相接触形成最紧密堆积方式【思考】取A、B两个密置层,将B层放在A层的上面,有几种堆积方式?最紧密的堆积方式是哪种?它有何特点?【讲述】1.在第一层上堆积第二层时,要形成最密堆积,必须把球放在第二层的空隙上。

这样,仅有半数的三角形空隙放进了球,而另一半空隙上方是第二层的空隙。

2.第一层上放了球的一半三角形空隙,被4个球包围,形成四面体空隙;另一半其上方是第二层球的空隙,被6个球包围,形成八面体空隙。

【板书】密置双层:将B层放在A层上面时,两层平行地错开,使B层每个球的球心恰好对应于A层中相邻三个球所围成的空隙中心,并使两层紧密接触【思考】如果将密置层C放在刚才堆成的密置双层的上面,有几种最密堆积方式?如何堆积?【讲述】第二层堆积时形成了两种空隙:四面体空隙和八面体空隙。

那么,在堆积第三层时就会产生两种方式:1.第三层等径圆球的突出部分落在正四面体空隙上,其排列方式与第一层相同,但与第二层错开,形成ABAB…堆积。

这种堆积方式可以从中划出一个六方单位来,所以称为六方最密堆积(A3)。

2.另一种堆积方式是第三层球的突出部分落在第二层的八面体空隙上。

这样,第三层与第一、第二层都不同而形成ABCABC…的结构。

这种堆积方式可以从中划出一个立方面心单位来,所以称为面心立方最密堆积(A1)。

【讲述】一个原子或离子周围所邻接的原子或离子数目叫配位数。

【小结】由于金属键没有方向性和饱和性,每个金属原子周围总是尽可能多的与邻近金属原子密堆积在一起,以使能量达到最低。

金属晶体的结构型式可以归结为等径圆球密堆积。

事实上,大部分金属采用最密堆积方式,例如金属镁就属于A3型密堆积,金属铜就属于A1型密堆积。

只有少数金属采用非密堆积的方式。

金属采取哪种堆积方式可以通过X射线衍射实验证实。

【过渡】构成离子晶体的微粒是什么?它们的作用力是什么?离子键的特点?【回答】阳离子和阴离子,通过离子键(静电引力)结合。

没有方向性和饱和性。

【启发】对比金属晶体的结构,阳离子和阴离子之间怎样排列最稳定?【讲解】阳、阴离子也是球对称的。

但阳、阴离子半径不同,一般情况下阴离子的半径比阳离子的半径大。

因此,离子晶体的结构可以看做不等径圆球密堆积。

【板书】2.不等径圆球密堆积一个离子周围尽可能多地吸引带相反电荷的离子以降低能量。

堆积方式:大球先按一定方式做等径圆球密堆积,小球再填入大球所形成的空隙中。

举例:CsCl晶体、NaCl晶体、ZnS晶体。

配位数概念,三种晶体中离子配位数分别为:8:8,6:6,4:4。

同学们想深入了解离子晶体的结构,可以自学“知识点击”部分。

【小结】晶体中的微粒通过没有方向性的金属键力、离子键力结合尽可能进行紧密堆积,以使能量达到最低。

【讲述】分子晶体属非等径圆球密堆积方式,分子晶体尽可能采取紧密堆积的方式,但受到分子形状的影响。

原子晶体不服从紧密堆积方式【板书设计】二、晶体结构的堆积模型1.等径圆球的密堆积2.不等径圆球密堆积第1节认识晶体第3课时晶体结构的最小重复单元——晶胞【教学目标】1.知道晶胞是晶体的最小结构重复单元。

2.能用切割法计算一个晶胞中实际拥有的微粒数【教学重难点】能用切割法计算一个晶胞中实际拥有的微粒数【教学方法】探究法【教学过程】【新课引入】【联想质疑】通过前面的学习你已经知道,晶体可以看成是微粒按照一定的规律无限堆积而得到的,整个晶体里排列着无数个微粒。

那么,如何研究晶体内部微粒的排列规律呢?【板书】三.晶体结构的基本单元1.晶胞定义:晶胞是晶体中最小的结构重复单元。

晶胞都是从晶体结构中截取下来的大小、形状完全相同的平行六面体。

【多媒体展示】各种类型的晶胞【问题讨论】晶胞必须符合两个条件?我们又如何去划分晶胞呢?【总结】晶胞必须符合两个条件:一是代表晶体的化学组成二是代表晶体的对称性。

划分晶胞要遵循2个原则:一是尽可能反映晶体内结构的对称性;二是尽可能小【陈述】由A3密堆积中可以划分出六方晶胞,从A1密堆积中可以划分出立方面心晶胞。

整块晶体可以看作是数量巨大的晶胞无隙并置而成,所谓无隙是指相邻晶胞之间没有任何间隙,所谓并置是指所有晶胞都是平行排列的,取向相同。

晶胞是具有代表性的体积最小的平行六面体。

【交流研讨】既然晶体是由无数个晶胞堆积形成的,晶胞内威力的组成就能反映整个晶体的组成。

那么?应如何来分析一个晶胞中的微粒数呢?【板书】2.晶胞中原子个数的计算方法:(分割法)分割法是一种计算一个晶胞中实际拥有微粒数目的一种方法。

分割法的根本原则是:晶胞任意位置上的一个原子如被X个晶胞所共有,那么每个晶胞对这个原子分享1/X。

如对于立方晶胞(1)每个顶点上的原子被8个晶胞共有,所以晶胞对顶点的每个原子占有1/8。

(2)每条棱上的原子被4个晶胞共有,所以晶胞对棱上的每个原子只占有1/4。

(3)每个面上的原子被2个晶胞共有,所以晶胞对面上的每个原子只占有1/2。

(4)晶胞内部的原子属于晶胞自己,不与其它晶胞分享。

【思考】你能用这种方法分析一下NaCl、CsCL晶体吗?(多媒体展示)【计算】NaCl晶胞、CsCl晶胞中含有的阴、阳离子数目分别是多少?NaCl晶胞:钠离子:1+12×1/4=4氯离子:8 ×1/8+6×1/2=4CsCl晶胞:铯离子:1氯离子:8 ×1/8=1【迁移应用】计算物质的化学式【例题】如图所示的晶体结构是一种具有优良的压电、铁电、光电等功能的晶体材料的晶胞。

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