2020-2021年高中化学 《分子构型与物质的性质》教案1 苏教版选修3

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高中化学苏教版选修3 专题4第一单元 分子构型与物质的性质 课件(49张)

高中化学苏教版选修3 专题4第一单元 分子构型与物质的性质 课件(49张)

三、手性分子
1.手性异构现象:具有完全相同的组成和原子排列的分子, 如左手和右手一样互为_____镜__像______,在三维空间里 __不__能__重__叠_____的现象。 2.手性分子:具有___手__性__异__构__体__的分子。
3.手性碳原子:在有机物分子中,连接 ____四__个__不__同__的__原__子__或__基__团___________的碳原子。
2.价层电子对互斥模型 分子中的价电子对(包括__成__键___电__子__对__和___孤__电__子__对____) 由 于__相___互__排__斥____作用,而趋向于尽可能彼此远离以减小 ____斥__力_______,分子尽可能采取___对__称______的空间构型。 电子对之间的夹角越大,排斥力____越__小_______。
杂化轨道及 2个sp杂化
数目
轨道
sp2 1个s轨道2 个p轨道
3个sp2杂化 轨道
sp3 1个s轨道3个p轨道 4个sp3杂化轨道
杂化轨道示 意图
杂化类型
sp
sp2
sp3
分子结构 示意图
杂化轨道 间夹角
180°
形成分子 空间构型
直线形
实例
BeCl2、C2H2
120° 平面三角形
BF3
109.5° 正四面体形 CH4、CCl4
•8、教育技巧的全部诀窍就在于抓住儿童的这种上进心,这种道德上的自勉。要是儿童自己不求上进,不知自勉,任何教育者就都不 能在他的身上培养出好的品质。可是只有在集体和教师首先看到儿童优点的那些地方,儿童才会产生上进心。 2021/11/182021/11/182021/11/182021/11/18
1.用杂化轨道理论分析NH3呈三角锥形的原因。 提示:氨分子中的氮原子价电子的轨道表示式为

(教师用书)高中化学 专题4 第一单元 分子构型与物质的性质教学设计 苏教版选修3

(教师用书)高中化学 专题4 第一单元 分子构型与物质的性质教学设计 苏教版选修3

第一单元分子构型与物质的性质第1课时分子的空间构型●课标要求1.能根据有关理论判断简单分子或离子的构型。

2.结合实例说明“等电子原理”的应用。

●课标解读1.能准确判断共价分子中中心原子的杂化轨道类型。

2.能用杂化轨道理论和价层电子对互斥理论判断分子的空间构型。

3.利用“等电子原理”推测分子或离子中中心原子的杂化轨道类型及空间构型。

●教学地位本节主要内容有:(1)杂化轨道的类型;(2)分子的空间构型;(3)等电子原理。

上述内容在近几年的高考试题中,重现率较高,是各级考试命题的热点内容。

●新课导入建议研究表明,CH4分子为正四面体构型,所以CH2Cl2的结构只有一种,为四面体形。

最新研制的一种分子式为PtCl2(NH3)2的抗癌药,其有2种固体,一种为淡黄色,在水中的溶解度较小,有抗癌作用;一种为黄绿色,在水中的溶解度较大,但没有抗癌作用。

(1)PtCl2(NH3)2是否和CH2Cl2一样具有四面体结构?(2)两种固体溶解度不同的原因是什么?若解决上述问题,请学习“分子构型与物质的性质”。

●教学流程设计课前预习安排:阅读教材P66~72。

⇒步骤1:引入新课⇒步骤2:处理CH4的空间完成[课前自主导学]构型:(1)sp3杂化。

(2)CH4分子中化学键的形成。

(3)空间构型。

其中:师生一起突破sp3杂化。

⇒步骤3:BF3、BeCl2的空间构型:模仿处理CH4的空间构型的模式,通过同学之间交流讨论,老师轮回指导完成,同时完成[探究1],将分析中心原子杂化方式上升到一般规律高度。

⇓步骤7:布置作业:完成[课后知能检测]⇐步骤6:处理[当堂双基达标]⇐步骤5:课堂小结⇐4(1)杂化轨道的形成碳原子2s 轨道上的1个电子进入2p 空轨道,1个2s 轨道和3个2p 轨道“混合”,形成能量相等、成分相同的4个sp 3杂化轨道。

图示为:(2)sp 3杂化轨道的空间指向碳原子的4个sp 3杂化轨道指向正四面体的4个顶点,每个轨道上都有一个未成对电子。

高中化学 4.1《分子构型与物质的性质》教案苏教版选修3

高中化学 4.1《分子构型与物质的性质》教案苏教版选修3

第一单元分子构型与物质的性质第一课时分子的空间构型【学习目标】1.理解杂化轨道理论的主要内容,掌握三种主要的杂化轨道类型;2.学会用杂化轨道原理解释常见分子的成键情况与空间构型;3.掌握价层电子对互斥理论,知道确定分子空间构型的简易方法;4.了解等电子原理及其应用。

【学习重点】杂化轨道理论、价层电子对互斥理论、分子空间构型的简易方法、等电子原理【学习难点】杂化轨道理论、价层电子对互斥理论【学习方法】讲解法、归纳法【教学过程】〖你知道吗〗1.O原子与H原子结合形成的分子为什么是H2O,而不是H3O或H4O?2.C原子与H原子结合形成的分子为什么是CH4,而不是CH2?CH4分子为什么具有正四面体结构?3.为什么H2O分子是“V”型.键角是104.5°,而不是“直线型”或键角是“90°”?一、杂化轨道理论(1931年,美国化学家鲍林L.Pauling提出)1. CH4—— sp3杂化轨道排布式:电子云示意图:(1)能量相近的原子轨道才能参与杂化;(2)杂化后的轨道一头大,一头小,电子云密度大的一端与成键原子的原子轨道沿键轴方向重叠,形成σ键;由于杂化后原子轨道重叠更大,形成的共价键比原有原子轨道形成的共价键稳定,所以C原子与H原子结合成稳定的CH4,而不是CH2。

(3)杂化轨道能量相同,成分相同,如:每个sp3杂化轨道占有个s轨道、个p轨道;(4)杂化轨道总数等参与杂化的原子轨道数目之和,如个s轨道和个p轨道杂化成个sp3杂化轨道(5)正四面体结构的分子或离子的中心原子,一般..采取sp3杂化轨道形式形成化学键,如CCl4、NH4+等,原子晶体金刚石、晶体硅、SiO2等中C和Si也采取sp3杂化形式,轨道间夹角为。

2. BF3—— sp2杂化型用轨道排布式表示B原子采取sp2杂化轨道成键的形成过程:电子云示意图:(1)每个sp2杂化轨道占有个s轨道、个p轨道;(2)sp2杂化轨道呈型,轨道间夹角为;(3)中心原子通过sp2杂化轨道成键的分子有、等。

苏教版高一化学教案-分子构型与物质的性质

苏教版高一化学教案-分子构型与物质的性质

第一單元分子構型與物質的性質第1課時分子的空間構型●課標要求1.能根據有關理論判斷簡單分子或離子的構型。

2.結合實例說明“等電子原理”的應用。

●課標解讀1.能準確判斷共價分子中中心原子的雜化軌道類型。

2.能用雜化軌道理論和價層電子對互斥理論判斷分子的空間構型。

3.利用“等電子原理”推測分子或離子中中心原子的雜化軌道類型及空間構型。

●教學地位本節主要內容有:(1)雜化軌道的類型;(2)分子的空間構型;(3)等電子原理。

上述內容在近幾年的高考試題中,重現率較高,是各級考試命題的熱點內容。

●新課導入建議研究表明,CH4分子為正四面體構型,所以CH2Cl2的結構只有一種,為四面體形。

最新研製的一種分子式為PtCl2(NH3)2的抗癌藥,其有2種固體,一種為淡黃色,在水中的溶解度較小,有抗癌作用;一種為黃綠色,在水中的溶解度較大,但沒有抗癌作用。

(1)PtCl2(NH3)2是否和CH2Cl2一樣具有四面體結構?(2)兩種固體溶解度不同的原因是什麼?若解決上述問題,請學習“分子構型與物質的性質”。

●教學流程設計课前预习安排:1阅读教材P66~72。

2完成[课前自主导学]⇒步骤1:引入新课⇒步驟2:處理CH4的空間構型:(1)sp3雜化。

(2)CH4分子中化學鍵的形成。

(3)空間構型。

其中:師生一起突破sp3雜化。

⇒步驟3:BF3、BeCl2的空間構型:模仿處理CH4的空間構型的模式,通過同學之間交流討論,老師輪回指導完成,同時完成[探究1],將分析中心原子雜化方式上升到一般規律高度。

⇓步骤7:布置作业:完成[课后知能检测]⇐步骤6:处理[当堂双基达标]⇐步骤5:课堂小结⇐错误!課標解讀重點難點1.瞭解雜化軌道的三種類型(sp3、sp2、sp)。

2.初步認識分子的空間構型。

3.能運用雜化軌道理論和價層電子對互斥模型判斷分子的空間構型。

4.結合實例說明“等電子原理”的應用。

1.判斷分子中心原子的雜化軌道類型。

(重點)2.用價層電子對互斥理論及雜化軌道理論推斷分子的空間構型。

高二化学苏教版选修3学案:专题4第一单元分子构型与物质的性质含解析

高二化学苏教版选修3学案:专题4第一单元分子构型与物质的性质含解析

第一单元 分子构型与物质的性质性。

一、分子的空间构型由分子聚集成的物质的性质主要是由__________和__________决定的。

分子的结构可以通过________、________等实验手段进行测定,也可以根据相关理论进行解释或预测。

分子结构对物质的______、______、______、________、________________等都有很大的影响。

1.杂化轨道理论 (1)杂化轨道在形成多原子分子的过程中,中心原子的若干______________的原子轨道重新组合,形成的一组能量相等、成分相同的新轨道。

(2)用杂化轨道理论解释CH4的空间构型 ①杂化轨道的形成碳原子2s 轨道上的1个电子进入2p 空轨道,______2s 轨道和______2p 轨道“混合",形成________________的4个sp 3杂化轨道。

②共价键的形成碳原子的4个____轨道分别与4个H 原子的____轨道重叠形成4个相同的σ键。

③CH 4分子的空间构型CH 4分子为空间________结构,分子中C-H 键之间的夹角都是______。

如图:(3)杂化轨道的类型 ①sp 杂化sp 杂化轨道是由____个______和____个______杂化而成的.每个sp 杂化轨道含有错误!s 和错误!p 的成分.sp 杂化轨道间的夹角为______,空间构型是____形.如在形成BeCl 2分子的过程中,铍原子____轨道中的1个电子被激发到____,这样,1个____和1个____形成2个____杂化轨道。

铍原子的2个____杂化轨道分别与2个Cl 原子的____轨道形成2个相同的____键,从而形成BeCl 2分子.BeCl 2分子中Cl 原子位于Be 原子的两侧,键角为____。

故BeCl 2分子的空间构型为____形。

中心原子采用sp 杂化轨道成键,形成直线形分子构型的分子还有CO 2、CH ≡CH 等。

高中化学 4.1分子构型与物质的性质学案 苏教版选修3

高中化学 4.1分子构型与物质的性质学案 苏教版选修3

4.1 分子构型与物质的性质学案(苏教版选修3)背景链接现代化学键理论随着20世纪以来各种物理实验方法的发展,人们对电子、原子等微观粒子运动规律的认识不断深入。

1990年普朗克提出能量量子理论,冲破了经典物理学中能量连续变化的框框。

1911年卢瑟福提出了行星绕日的原子模型。

在这些实验和理论的基础上,1913年玻尔提出著名的原子结构模型,它能很好地解释氢原子定态结构和光谱,但在研究多电子原子或分子时,得不到满意解释。

1923年德布罗意对光具有波粒二象性的假设,于1927年被戴维森电子衍射实验证实。

1926年薛定谔提出了波动方程,将电子波动性用函数来描写。

1927年海特勒与伦敦在解薛定谔方程式时,经假设、光谱证明:H2中的两个电子是自旋反平行的一对,两个氢原子结合成稳定的氢分子,是由于电子分布主要集中在两个原子核之间;从而产生了新的化学键概念。

为了阐明共价键的形成,20世纪30年代初期建立两种化学键理论:一种是价键理论,另一种是分子轨道理论。

知识链接1.化学键相邻的原子之间强烈的相互作用。

(1)原子是广义上的原子,既包括中性原子,也包括带电原子或原子团。

(2)相邻原子间的相互作用。

物质内不相邻的原子间也有相互作用,它们之间的相互作用不是化学键。

(3)原子间强烈的相互作用。

如果物质内相邻的两个原子间的作用很弱,如氦气中相邻的氦原子之间的作用,就不是化学键。

2.共价键原子之间通过共用电子对所形成的相互作用。

(1)共用电子对:共用电子对可以是两原子共同提供的,也可以是某原子单方面提供的,可位于两原子中间,也可以产生偏向和偏离。

(2)共价键可以存在于单质分子中,如H2中;但单质分子中不一定存在共价键,如He分子中,共价键还要存在于化合物分子之中,如HCl中。

(3)共价化合物中一定有共价键,离子化合物中可能存在共价键(如NH4Cl),也可能不存在共价键(如NaCl)。

酸不论强弱,分子中只存在共价键,不存在离子键。

苏教-选修3-分子构型与物质的性质(第4课时)cmf

苏教-选修3-分子构型与物质的性质(第4课时)cmf

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主备人:用案时间年月日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4课时教学目标知识目标1.掌握键的极性和分子的极性2.回顾离子键、共价键的涵义能力目标掌握键的极性和分子的极性情感目标(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。

教学重点分子的极性教学难点判断分子的极性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[课前预习]1. 关于化学键的下列叙述中,正确的是A. 离子化合物可能含共价键B. 共价化合物可能含离子键C. 离子化合物中含离子键D. 共价化合物中不含离子键2. 下列物质的化学式中,具有非极性键的离子化合物是A. Na2OB. MgF2C. NaOHD. Na2O2[知识回顾]一. 化学键与分子间作用力的比较化学键分子间作用力概念作用范围作用力强弱影响的性质主要影响化学性质(也与熔沸点有关)主要影响物理性质(如熔沸点)2.注意:氢键是分子间作用力的一种,不是化学键。

氢键存在于H与N、O、F元素的化合物中。

主要影响物质的熔沸点,具有氢键的物质熔沸点反常地高,同类别物质中含氢键的物质熔沸点比不含氢键的物质熔沸点要高。

例如H2O>H2Te>H2Se>H2S。

二、化学键的分类:通常化学键分为表2 离子键、共价键和金属键的比较化学键类型离子键共价键金属键概念成键微粒成键性质形成条件实例NaCl、MgO HCl、H2SO4Fe、Mg三、共价键的类型一般分为:极性键(A—B型不同元素之间)和非极性键(A—A型相同元素之间)[新授]演示实验1实验2现象:结论:一、分子的极性1.非极性分子和极性分子(1)极性分子(2)非极性分子2.常见分子的类型与形状分子空间构型键角键的极性分子极性O2、H2HCl、NOCO2、CS2H2O、SO2BF3 SO3NH3、NCl3CH4、CCl4CH3Cl、CH2Cl2He、Ne O3、P4H2O2、C2H23.分子极性的判断⑴只含有非极性键的单质分子是非极性分子。

高中化学专题4分子空间结构与物质性质4.1.1分子的空间构型学案苏教版选修3(2021学年)

高中化学专题4分子空间结构与物质性质4.1.1分子的空间构型学案苏教版选修3(2021学年)

高中化学专题4 分子空间结构与物质性质 4.1.1 分子的空间构型学案苏教版选修3编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(高中化学专题 4 分子空间结构与物质性质4.1.1 分子的空间构型学案苏教版选修3)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

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专题4 分子空间结构与物质性质第一单元分子构型与物质的性质第1课时分子的空间构型学习目标能用杂化轨道理论、价层电子对互斥模型及等电子原理解释或预测一些分子或离子的空间构型。

一、杂化轨道及其类型1.杂化轨道(1)碳原子的电子排布式为__________,当2s的一个电子被激发到2p空轨道后,电子排布式为____________.(2)在外界条件影响下,原子内部能量________的原子轨道_________________的过程叫做原子轨道的杂化,重新组合后的新的原子轨道,叫做________________________,简称________________.(3)参与杂化的原子轨道数等于________________________.(4)原子轨道的杂化改变了原子轨道的____________________。

原子轨道的杂化使原子的成键能力增加。

(5)杂化轨道为使相互间的排斥力最小,故在空间取最大夹角分布,不同的杂化轨道伸展方向________。

在多原子分子中,两个化学键之间的夹角叫做__________。

键角与分子的形状(立体构型)有密切联系。

2.杂化轨道类型和空间构型(1)sp型杂化对于非过渡元素,由于n s、n p能级的能量接近,往往采用sp型杂化,而sp型杂化又分为sp杂化:________s轨道和________p轨道间的杂化。

高中化学专题4第1单元分子构型与物质的性质第3课时分子的极性手性分子教案苏教版选修3

高中化学专题4第1单元分子构型与物质的性质第3课时分子的极性手性分子教案苏教版选修3

高中化学专题4第1单元分子构型与物质的性质第3课时分子的极性手性分子教案苏教版选修3第3课时分子的极性手性分子[核心素养发展目标] 1.了解极性分子、非极性分子、手性分子的概念,能从微观角度理解分子具有极性(或非极性)、手性的原因。

2.会判断分子的极性,了解分子的极性对分子性质的影响。

一、分子的极性1.分子的极性(1)极性分子和非极性分子(2)键的极性与分子极性之间的关系①只含非极性键的分子一定是非极性分子。

②含有极性键的分子,如果分子中各个键的极性的向量和等于零,则为非极性分子,否则为极性分子。

2.分子的极性对物质溶解性的影响(1)相似相溶规则:极性分子(如HCl)易溶于水等极性溶剂,非极性分子(如I2)易溶于苯、四氯化碳等非极性溶剂。

(2)一般来说,同是非极性分子,相对分子质量越大,溶解度越大。

(1)键的极性只取决于成键原子的元素种类或电负性的差异,与其他因素无关。

(2)极性分子中一定有极性键,非极性分子中不一定含有非极性键。

例如CH4是非极性分子,只有极性键。

(3)含有非极性键的分子不一定为非极性分子,如H2O2是含有非极性键的极性分子。

例1下列各组物质中,都是由极性键构成的极性分子的是( )A.CH4和H2O B.CO2和HClC.NH3和H2S D.HCN和BF3答案 C解析极性键是存在于不同元素原子之间的共价键;极性分子是分子的正电中心和负电中心不重合的分子。

NH3是呈三角锥型的极性分子;CO2是呈直线形的非极性分子;H2O、H2S都是呈V形的极性分子;HCl、HCN都是呈直线形的极性分子;CH4是呈正四面体型的非极性分子,BF3是呈平面三角形的非极性分子。

思维启迪——判断分子极性的一般思路例2碘单质在水中溶解度很小,但在CCl 4中溶解度很大,这是因为( )A.CCl4和I2都不含氢元素,而H2O中含有氢元素B.CCl4和I2都是非极性分子,而H2O是极性分子C.CCl4与I2都是直线形分子,而H2O不是直线形分子D.CCl4与I2相对分子质量相差较小,而H2O与I2相对分子质量相差较大答案 B解析CCl4和I2都是非极性分子,而H2O是极性分子,根据“相似相溶”规则可知碘单质在水中溶解度很小,但在CCl4中溶解度很大,与相对分子质量、是否是直线形分子、是否含有氢元素等没有直接的关系,B正确。

苏教版高中化学选修三《物质结构与性质》《分子的空间构型》【创新教案】2

苏教版高中化学选修三《物质结构与性质》《分子的空间构型》【创新教案】2

[课后练习]一、选择题1.下列分子的结构中,原子的最外层电子不都满足8电子稳定结构的是()A.CO2 B.PCl3 l4 D.NO22.下列分子或离子中,含有孤对电子的是()A.H2O B.CH4C.SiH4D.NH4+3.下列分子中属三原子分子且中心原子上不存在孤对电子的是()A.CH2OB.CO2C.H2SD.H2O4.用VSEPR模型预测,下列分子形状与H2O相似,都为V型的是()A.OF2 B.BeCl2 C.SO2 D.CO25.下列分子或离子的中心原子,带有一对孤对电子的是()A.XeO4B.BeCl2C.CH4D.PCl36.用VSEPR模型预测,下列分子中键角不是1200的是()A.C2H2B.C6H6C.BF3D.NH37.根据价电子对互斥理论,判断H3O+的空间结构式()A.三角锥形B.正四面体C.平面正三角形D.变形四面体8.六氧化四磷的分子结构中只含有单键,且每个原子的最外层都满足8电子稳定结构,则该分子中含有的共价键的数目是()A.10B.12C.24D.289.若AB n型分子的中心原子A上没有未用于形成共价键的孤对电子,运用价层电子对互斥模型,下列说法正确的是()A.若n=2,则分子的立体构型为V形B.若n=3,则分子的立体构型为三角锥形C.若n=4,则分子的立体构型为正四面体形D.以上说法都不正确10.(06年全国卷II)下列叙述正确的是()A. NH3是极性分子,分子中N原子处在3个H原子所组成的三角形的中心B. CCl4是非极性分子,分子中C原子处在4个Cl原子所组成的正方形的中心C. H2O是极性分子,分子中O原子不处在2个H原子所连成的直线的中央D. CO2是非极性分子,分子中C原子不处在2个O原子所连成的直线的中央11.对SO2与CO2说法正确的是()A.都是直线形结构B.S原子和C原子上都有孤对电子C.S原子和C原子上都没有孤对电子D.SO2为V形结构,CO2为直线形结构二、填空题12.所谓价层电子对只包括____________________和_______________这些电子对各自占据的位置倾向于___________________,以使彼此间排斥力最小。

高中化学 4.1分子构型与物质的性质课件 苏教版选修3

高中化学 4.1分子构型与物质的性质课件 苏教版选修3
n 中 心 原 子 的 价 电 子 数 + 每 个 配 位 原 子 提 供 的 价 电 子 数 m 2
3.具有相同价电子对数的分子,中心原子的_杂__化__轨__道__类__型__相__同__,价 电子对分布的几何构型也相同。 4.一般来说,孤电子对、成键电子对之间斥力大小的顺序为 _孤__电__子__对__与__孤__电__子__对__之间的斥力>_孤__电__子__对__与__成__键__电__子__对__之间的 斥力>_成__键__电__子__对__与__成__键__电__子__对__之间的斥力。
3.sp杂化与BeCl2分子的空间构型: (1)杂化轨道的形成。 铍原子2s轨道上的1个电子进入2p轨道,1个2s轨道和1个2p轨道 发生杂化,形成能量相等、成分相同的_2_个sp杂化轨道。 图示为
(2)sp杂化轨道的空间指向。 两个sp杂化轨道呈_直__线__形__,其夹角为_1_8_0_°__。 (3)共价键的形成。 铍原子的2个sp杂化轨道分别与2个氯原子的_3_p_轨道重叠形成_2_个相 同的σ键。
(2)以极性键结合的多原子分子(ABm型)。 分子的极性取决于分子的_空__间__构__型__。若配位原子_对__称__地分布在中心 原子周围,整个分子的正、负电荷重心___相__重__合,则分子为非极性分子。
3.分子的极性对物质溶解性的影响——相似相溶规则。 非极性分子构成的物质一般易溶于_非__极__性__溶剂,极性分子构成的 物质一般易溶于_极__性__溶剂。
(2)sp2杂化轨道的空间指向。 硼原子的3个sp2杂化轨道指向_平__面__三__角__形__的__三__个__顶__点__,3个sp2杂化 轨道间的夹角为_1_2_0_°__。 (3)共价键的形成。 硼原子的3个_s_p_2杂__化__轨道分别与3个氟原子的2p轨道_重__叠__,形成3个相 同的σ键。 (4)BF3分子的空间构型。 BF3分子的空间构型为_平__面__三__角__形__,键角为_1_2_0_°__。

苏教版高中化学选修三4.1《分子的空间构型》参考教案

苏教版高中化学选修三4.1《分子的空间构型》参考教案

[课后练习]一、选择题1.最早提出轨道杂化理论的是()A.美国的路易斯B.英国的海特勒C.美国的鲍林D.法国的洪特2.下列关于杂化轨道理论的说法不正确的是()A.原子中能量相近的某些轨道,在成键时,能重新组合成能量相等的新轨道B.轨道数目杂化前后可以相等,也可以不等C.杂化轨道成键时,要满足原子轨道最大重叠原理、最小排斥原理D.杂化轨道可分等性杂化轨道和不等性杂化轨道3.用杂化轨道理论解释甲烷分子的四面体结构,下列说法不正确的是()A.C原子的四个杂化轨道的能量一样B.C原子的sp3杂化轨道之间夹角一样C.C原子的4个价电子分别占据4个sp3杂化轨道D.C原子有1个sp3杂化轨道由孤对电子占据4.关于原子轨道的说法正确的是()A.凡是中心原子采取sp3杂化轨道成键的分子其几何构型都是正四面体B.CH4分子中的sp3杂化轨道是由4个H原子的1s 轨道和C原子的2p轨道混合起来而形成的C.sp3杂化轨道是由同一个原子中能量相近的s 轨道和p轨道混合起来形成的一组能量相近的新轨道D.凡AB3型的共价化合物,其中中心原子A均采用sp3杂化轨道成键5.下列对sp3、sp2、sp杂化轨道的夹角的比较,得出结论正确的是()A.sp杂化轨道的夹角最大 B.sp2杂化轨道的夹角最大C.sp3杂化轨道的夹角最大D.sp3、sp2、sp杂化轨道的夹角相等6.乙烯分子中含有4个C—H和1个C=C双键,6个原子在同一平面上。

下列关于乙烯分子的成键情况分析正确的是()A.每个C原子的2s轨道与2p轨道杂化,形成两个sp杂化轨道B.每个C原子的1个2s轨道与2个2p轨道杂化,形成3个sp2杂化轨道C.每个C原子的2s轨道与3个2p轨道杂化,形成4个sp3杂化轨道D.每个C原子的3个价电子占据3个杂化轨道,1个价电子占据1个2p轨道7.下列分子中心原子是sp2杂化的是()A.H2SB.CH4C.BF3D.H2O8.下列含碳化合物中,碳原子发生了sp3杂化的是()A.CH4B.CH2=CH2C.CH≡CHD.9.已知次氯酸分子的结构式为H—O—Cl,下列有关说法正确的是()A.O原子发生sp杂化 B.O原子与H、Cl都形成σ键C.该分子为直线型分子D.该分子的电子式是H︰O︰Cl10.对SO2与CO2说法正确的是()A.都是直线形结构B.中心原子都采取sp杂化轨道C.S原子和C原子上都没有孤对电子D.SO2为V形结构,CO2为直线形结构11.下列分子中的中心原子杂化轨道的类型相同的是()A.CO2与SO2B.CH4与NH3C.BeCl2与BF3D.C2H2与C2H4 12.(06高考广东)研究发现,烯烃在合适催化剂作用下可双键断裂,两端基团重新组合为新的烯烃。

高中化学苏教版选修三 4.1.2 分子构型与物质的性质 分子构型课件(共21张PPT)

高中化学苏教版选修三 4.1.2 分子构型与物质的性质 分子构型课件(共21张PPT)

知识点1、了解杂化轨道理论
第8 页
1、基本要点: ⑴只有能量相近的原子轨道才能发生杂化。 ⑵轨道杂化时,通常有激发、杂化、轨道重叠等过程; ⑶杂化前后原子轨道数目不变:参加杂化的轨道数目等于形成的杂化轨道 数目;但杂化轨道改变了原子轨道的形状、方向(一头大一头小,最大重 叠原理)。 ⑷组合得到的杂化轨道与其他原子形成σ键或排布孤对电子,而不会以空轨 道的形式存在。
共价键能否完全相同?这与CH4分子的实际情况是否吻合?
史话导学
现有价键理论与实验事实相悖?
为了解决这一矛盾,更好地解释
鲍林根据量子力学的观 点多原提子出分子:的在实同际空一间个构型原和子性质中,, 能193量1年相鲍林近提的出不了杂同化类轨道型理的论,几丰 个富和原发子展了轨现道代在价键成理键论。时,可以
激发
杂化
2p
2s 基态
2p
2s 激发态
讨论3:为了四个杂化轨道在规定空间尽可能远离,使轨道间的排 斥最小,4个杂化轨道的伸展方向如何?
sp3杂化轨道的形成和空间取向示意图
第7 页
四个H原子分别以1s轨道与C原子上的四个sp3杂化轨道 相互重叠后,就形成了四个性质、能量和键角都完全相同 的s-sp3σ键,形成一个正四面体构型的分子。
呈平面形
中心A原子呈sp2杂化
四面体型
中心A原子呈sp3杂化
2、由碳原子的饱和程度判断
饱和碳原子:
sp3杂化
双键碳原子: 三键碳原子:
sp2杂化 sp杂化
课堂巩固
导学案练1-⑴⑵⑶
待续……
说白了,最初原子轨道的杂化概念完全是人造的。是 为了解释 CH4四面体这类的现象。后来分子轨道理论出现, 原子轨道的杂化就自然而然的被解释了。只不过是一种同 原子的原子轨道的重新线性组合。首先没有实验基础是杂 化轨道理论的局限性之一,另外运用杂化轨道理论解释的 时候只有先已知分子的几何构型,才能确定中心原子的杂 化类型这也是其一局限性,另外在配体较多、空间结构复 杂的情况下,杂化轨道的可选择的轨道较多,需要考虑各 种组合方式,使其解释能力较弱……

苏教版高中化学选修三《物质结构与性质》《分子构型与物质的性质》学案-新版

苏教版高中化学选修三《物质结构与性质》《分子构型与物质的性质》学案-新版

专题4分子空间结构与物质性质第一单元分子构型与物质的性质问题导入氮气的化学性质不活泼,通常难以与其他物质发生化学反应,以N2为例分析氮原子的原子轨道是如何重叠形成共价键的?答:氮原子的核外电子排布式为1s22s22p1x2p1y2p1z,有3个未成对电子,当结合成分子时,P x-P y轨道“头碰头”方式重叠,P y-P y和P z-P z轨道“肩并肩”方式重叠,我们把原子轨道在核间连线两侧以“肩并肩”的方式重叠形成的共价键叫π键。

所以在N2分子中有一个δ键和两个π键。

氮分子的结构式为N,电子式:。

知识预览1.分子的立体构型:__________常称为分子的立体构型。

2.杂化与杂化轨道的概念(1)轨道的杂化:____________________的过程。

(2)杂化轨道:____________________叫杂化原子轨道。

3.对称性的概念:对称性是指一个物体包含若干等同部分,这些部分__________,它们经过不改变物体内任意两点间距离的操作__________,即操作前在物体某个地方有的部分,经操作后____________________,也就是说,____________________。

4.极性分子和非极性分子的概念(1)极性分子:______________________________称为极性分子。

(2)非极性分子:______________________________称为非极性分子。

5.杂化轨道的类型:(1)sp1杂化:sp1杂化轨道是由__________个s轨道和__________个p轨道组合而成。

每个sp1杂化轨道含有__________s和__________p的成分。

sp1杂化轨道之间的夹角为__________,呈__________形,如__________。

(2)sp2杂化轨道是由__________个s轨道和__________个p轨道组合而成。

每个sp2杂化轨道含有__________s和__________p的成分。

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2019-2020年高中化学《分子构型与物质的性质》教案1 苏教版选修3【学习目标】
1.理解杂化轨道理论的主要内容,掌握三种主要的杂化轨道类型;
2.学会用杂化轨道原理解释常见分子的成键情况与空间构型;
3.掌握价层电子对互斥理论,知道确定分子空间构型的简易方法;
4.了解等电子原理及其应用。

【学习重点】杂化轨道理论、价层电子对互斥理论、分子空间构型的简易方法、等电子原理
【学习难点】杂化轨道理论、价层电子对互斥理论
【学习方法】讲解法、归纳法
【教学过程】
〖你知道吗〗
1.O原子与H原子结合形成的分子为什么是H2O,而不是H3O或H4O?
2.C原子与H原子结合形成的分子为什么是CH4,而不是CH2?CH4分子为什么具有正四面体结构?
3.为什么H2O分子是“V”型.键角是10
4.5°,而不是“直线型”或键角是“90°”?
一、杂化轨道理论(1931年,美国化学家鲍林L.Pauling提出)
1. CH4—— sp3杂化
轨道排布式:
电子云示意图:
(1)能量相近的原子轨道才能参与杂化;
(2)杂化后的轨道一头大,一头小,电子云密度大的一端与成键原子的原子轨道沿键轴方向重叠,形成σ键;由于杂化后原子轨道重叠更大,形成的共价键比原有原子轨道形成
的共价键稳定,所以C原子与H原子结合成稳定的CH4,而不是CH2。

(3)杂化轨道能量相同,成分相同,如:每个sp3杂化轨道占有个s轨道、个p轨道;
(4)杂化轨道总数等参与杂化的原子轨道数目之和,如个s轨道和个p轨道杂化成个sp3杂化轨道
(5)正四面体结构的分子或离子的中心原子,一般
..采取sp3杂化轨道形式形成化学键,如CCl4、NH4+等,原子晶体金刚石、晶体硅、SiO2等中C和Si也采取sp3杂化形式,轨道间夹角为。

2. BF3—— sp2杂化型
用轨道排布式表示B原子采取sp2杂化轨道成键的形成过程:
电子云示意图:
(1)每个sp2杂化轨道占有个s轨道、个p轨道;
(2)sp2杂化轨道呈型,轨道间夹角为;
(3)中心原子通过sp2杂化轨道成键的分子有、等。

〖思考、讨论〗
根据现代价键理论即“电子配对理论”,Be原子外围电子排布式为2s2,电子已配对不能形成共价键,但气态BeCl2分子却能稳定存在,为什么?
3. 气态BeCl2—— sp杂化型
用轨道排布式表示Be原子采取sp杂化轨道成键的形成过程:
电子云示意图:
(1)每个sp杂化轨道占有个s轨道、个p轨道;
(2)sp杂化轨道呈型,轨道间夹角为;
(3)中心原子通过sp杂化轨道成键的分子有、等。

〖思考〗为何不能形成气态BeCl4分子?
【例题选讲】
例1. 根据乙烯、乙炔分子的结构,试用杂化轨道理论分析乙烯和乙炔分子的成键情况。

例2:试用杂化轨理论解释石墨、苯的结构
小结:请填写下表
表1 杂化轨道类型与杂化轨道空间构型
杂化类型轨道成分轨道空间构型轨道间夹角相关实例sp
sp2
sp3
*dsp3或
sp3d
------ 三角双锥90°、120°PCl5
*d2sp3或
sp3d2
------ 八面体90°、180°SF6
〖思考、讨论〗NH3、H2O分子中键角分另为107°18′、104.5°,与109°28′相差不大,由此可推测,N、O原子的原子轨道可能采取何种类型杂化?原子轨道间夹角小于109°28′,可能说明了什么问题?
二、价层电子对互斥理论(1941年西奇威克、吉来斯比等提出)
1. 价电子对:包括孤对电子对和成键电子对,一般孤对电子对离核较近。

2. 价电子对之间存在相互排斥作用,为减小斥力,相互之间尽可能远离,因此分子的空间构型受到影响,一般,分子尽可能采取对称的空间结构以减小斥力。

相邻电子对间斥力大小顺序:
孤对电子对孤对电子对>孤对电子对成键电子对>成键电子对成键电子对
*叁键叁键>叁键双键>双键双键>双键单键>单键单键
三、不等性杂化
NH3、H2O的分子构型也可通过不等性杂化解释,即中心原子的孤对电子也参与杂化,得到性质不完全等同的杂化轨道,轨道的s成分和p成分不全相同,孤对电子对较密集于氮原子或氧原子周围。

由于孤对电子对的杂化轨道排斥成键电子的杂化轨道,以致轨道夹角不等,氨分子和水分子成键电子对之间的夹角都小于109°28′。

水分子中的氧原子有两个孤对电子对,它的O-H键之间的夹角比氨分子中N-H键之间夹角受到的排斥力作用更大。

例3. BF3是平面三角型的几何构型,但NF3却是三角锥型的几何构型,试用所学理论加以说明。

四、确定分子空间构型的简易方法
m
(1)对于主族元素,中心原子价电子数=最外层电子数,配位原子按提供的价电子数计算,如:PCl5中
(2)O、S作为配位原子时按不提供价电子计算,作中心原子时价电子数为6;
(3)离子的价电子对数计算
如:NH4+:; SO42-:
2. 对于AB m 型分子的空间构型(分子空间构型指不包括孤对电子对的空间的排布)
(2)价层电子对数≠配位原子数时(一般存在孤对电子对),分子空间构型与杂化轨道空间构型不同,一般由于价层电子对之间的斥力不同导致。

确定分子的稳定构型时应考虑三种电子对之间的排斥作用:一般孤对电子对间排斥作用数最少为最稳定构型,其次考虑孤对电子对-成键电子对排斥作用数,最后考虑成键电子对-成键电子对排斥作用数。

如:XeF 4分子空间构型的确定:价层电子对为6,电子对构型为八面体,Xe 的配位原子数为4,存在两对孤对电子对,分子空间构型可能存在以下两种:
(a ) (b) 构型: (a ) (b) 孤对电子对-孤对电子对排斥作用数: 0 1
孤对电子对-成键电子对排斥作用数: 8 6 成键电子对-成键电子对排斥作用数: 4 5
构型(a )比构型(b )的孤对电子对-孤对电子对排斥作用数少,因此,构型(a )是XeF 4较稳定的空间构型。

说明:电子对空间构型与分子构型既有区别又有联系,分子构型可根据价层电子对互斥理论
从电子对空间构型推导而得,此规律一般不适用于推测过渡金属化合物的几何构型,对极少数化合物判断也不准,如:CaF2、SrF2、BaF2,是弯曲型而不是预期的直线型。

表2 部分分子的空间构型与价层电子对空间构型
价电子对数杂化轨道/电子
对空间构型
轨道夹角实例
成键
电子
对数
孤对
电子
对数
分子空间
构型
键角
n=3 平面
三角
120°
SO2、
PbCl2
2
2
1
1
V型
V型
119.5°
----
n=4 正四
面体
109°28′H2O、NH3
2
3
2
1
V型、
三角锥型
104.5°、
107°18′
*n=5 三角
双锥
90°、
120°
XeF2 2 3 直线型180°
*n=6 正八
面体
90°、
180°
XeF4
XeOF4
4
5
2
1
正方形
四方锥形
90°
-----
例5:用价层电子对互斥理论推测下列分子的空间构型
①CS2② NCl3③SO42-
④NO3-⑤SO3⑥H3O+
五、等电子原理
1. 规律内容:具有相同和相同的分子或离子具有相同的结构特征,某些物理性质也相似。

如:CO与N2,SiCl4、SiO44-与SO42-
2. 等电子原理的应用
(1)判断一些简单分子或离子的立体构型;
(2)利用等电子体在性质上的相似性制造新材料;
如、、、是良好半导体材料。

(3)利用等电子原理针对某物质找电子体;
例5:1994年度诺贝尔化学奖授予为研究臭氧做出特殊贡献的化学家。

O3能吸收有害紫外线,保护人类赖以生存的空间。

O3分子的结构如图,呈V型,键角116.5℃。

三个原子以一个O原子为中心,与另外两个O原子分别构成一个非极性
共价键;中间O原子提供2个电子,旁边两个O原子各提供1个电子,
构成一个特殊的化学键——三个O原子均等地享有这4个电子。

请从下
列选项中选择合适的答案:中心原子与臭氧的中心氧原子的杂化轨道类
型相同的有:。

与O3分子构型最相似的是。

A.H2O B.CO2 C.SO2D.BF3 E. NO2-。

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