人教版高中化学选修三3.3 金属晶体(第2课时)实用课件优品课件ppt
a:配位数4 (a)非密置层 (b)密置层 b :配位数6
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9
金属晶体的原子堆积模型
3、金属晶体的原子在三维空间堆积模型
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金属晶体的原子堆积模型
活动与探究2 三维空间里非密置层金属原子的堆积方式
先将两组小球以非密置层的排列方式排列 在一个平面上:
在其上方再堆积一层非密置层排列的小球, 使相邻层上的小球紧密接触,有哪些堆积 方式?
=6
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金属晶体的原子堆积模型
(2)ABCABC…堆积方式 ——面心立方紧密堆积(铜型)
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ABC
28
金属晶体的原子堆积模型
12
①配位 数:
2 13 64
5
同层 6,上下层各 3
1
2
7
8
6
9
3
5
4
12 10 11
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金属晶体的原子堆积模型
②面心立方紧密堆积晶胞平均占有的原子 数目:
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7
金属晶体的原子堆积模型
平面上金属原子紧密排列的两种方式
2
1
3
4
配位数为4 非密置层放置
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23
1
4
65
配位数为6 密置层放置
8
金属晶体的原子堆积模型
2、金属晶体的原子在二维平面堆积模型 金属晶体中的原子可看成直径相等的小球。
将等径圆球在一平面上排列,有两种排布方 式,按(b)图方式排列,圆球周围剩余空隙 最小,称为密置层;按(a)图方式排列,剩 余的空隙较大,称为非密置层。
(1)ABAB…堆积方式 —— 六方紧密堆积 (镁型)
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金属晶体的原子堆积模型
12
①配位 数:
2
1
3
6
4
5
同层 6,上下层各 3
1
2
7
8
6
9
3
5
4
10 11 12
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金属晶体的原子堆积模型
②六方紧密堆积晶胞平均占有的原子数目:
1 6
×12
+
1 2
×2
+
3
6 ①配位
数:
2
1
3
4
同层4,上下层各1
6
2
1
3
4
5
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14
金属晶体的原子堆积模型
③简单立方晶胞平均占有的原子数目:
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1 8
×8
=
1
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金属晶体的原子堆积模型
(2)体心立方堆积
(钾型)
体 心 立 方 晶 胞
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金属晶体的原子堆积模型
8
①配位数:
注意:堆积方式的周期性、稳定性
A
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A
B
B
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金属晶体的原子堆积模型
三维空间里密置层的 金属原子的堆积方式
(1) ABAB… 堆积方式
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(2) ABCABC…
堆积方式
20
金属晶体的原子堆积模型
俯视图
2
1
3
6
4
5
2
1
3
6
4
5
AB
第二层小球的球心对准第一层的 1、3、5 位 (▽)或对准 2、4、6 位(△)。
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1 8
×8 +
1 2
×6 =
4
30
金属晶体的原子堆积模型
金属晶体的四种堆积模型对比
阅读课文P76《资料卡片》,并填写下表
堆积模型
典型代表
空间利用率
配位数
晶胞
简单立方
钾型( bcp )
镁型(hcp)
铜型(ccp)
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金属晶体的原子堆积模型
简 单 立 方
( 六 方 最镁 密型 堆 积 )
用来表示紧密堆积程度
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2
金属晶体的原子堆积模型
金属原子尽可能地互相接近,尽量占据较小的空 间。
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——紧密堆积
3
金属晶体的原子堆积模型
活动与探究1: 平面上金属原子紧密排列的方式 从蓝色盒子里取出: 4组乒乓球(3个排成一条直线的)
将乒乓球放置在平面上,排成4排, 使球面紧密接触,有哪些排列方式?
5 8 1 4
上下层各4
6 7 2 3
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金属晶体的原子堆积模型
③体心立方晶胞平均占有的原子数目:
1 8
×8
+
1
=
2
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金属晶体的原子堆积模型
活动与探究3 三维空间里密置层金属原子的堆积方式
将密置层的小球在一个平面上黏合在一起,再 一层一层地堆积起来(至少堆4层),使相邻 层上的小球紧密接触,有哪些堆积方式?
关键是第三层,对第一、二层来说,第三层
可以有两种最紧密的堆积方式。
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金属晶体的原子堆积模型
(1)ABAB…堆积方式
第三层小球对准第一层的小球。
每两层形成一个周期地紧密堆积。 前视图
2
1
3
6
4
5
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A B
A B A
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金属晶体的原子堆积模型
(2)ABCABC…堆积方式
6
Po
8
Na、K、Fe
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(
体
心
立 方 密
钾 型
堆
积
)
( 六 方 最镁 密型 堆 积 )
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金属晶体的原子堆积模型
金属晶体的四中堆积模型对比
堆积方式
晶胞类型 空间利用率 配位数
实例
简单立 简单立方 方堆积
体心立方 体心立方 密堆积
六方最 密堆积
六方
面心立方 面心立方 最密堆积
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52% 68% 74% 74%
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4
金属晶体的原子堆积模型
平面上金属原子紧密排列的两种方式
2
1
3
4
配位数为4
2021/2/27
23
1
4
65
配位数为6
5
金属晶体的原子堆积模型
4个小球形成一个四边形空隙,一种空隙。
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6
金属晶体的原子堆积模型
3个小球形成一个三角形空隙,两种空隙。 一种: △ 见“ ” 另一种: ▽ 见“ ”
第三层小球对准第一层小球空穴的2、4、6位。
第四层同第一层。
前视图
每三层形成一个周期地紧密堆积。
A
2 13 64
5
2 13 64
5
C
B
2
13 A
64 5
C
B
A
2021/2/27
23
金属晶体的原子堆积模型
俯视图:
ABAB…堆积方式
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ABCABC…堆积方式
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金属晶体的原子堆积模型
2021/2/27
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金属晶体的原子堆积模型
三维空间里非密置层的 金属原子的堆积方式
(1) 第二层小球的球心
正对着 第一层小球的球心
2021/2/27
(2) 第二层小球的球心
正对着 第一层小球形成的空穴
12
金属晶体的原子堆积模型
(1)简单立方堆积
简 单 立 方 晶 胞
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Po
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金属晶体的原子堆积模型
第三章 晶体结构与性质 第三节 金属晶体 第2课时
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1
金属晶体的原子堆积模型
二、金属晶体的原子堆积模型
1、几个概念
配位数:在晶体中与每个微粒紧密相邻 且距离相等的微粒个数
紧密堆积:微粒之间的作用力使微粒间尽可 能的相互接近,使它们占有最小的空间
空间利用率:
晶体的空间被微粒占满的体积百分数
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高中化学 第三章 晶体结构与性质 第3节 金属晶体(第2课时)课件高二选修3化学课件
8 ①配位 数 (pèi wèi)
:
上下层(xiàcéng)各4
56
87 12 43
22002211/1/21/21/2 12
第十九页,共五十二页。
19
金属晶体(jīngtǐ)的原子堆积模型
②金属原子半径(bànjìng) r 与正方体边长 a 的关系:
2200221/11/2/1122/12
ba
40
金属晶体(jīngtǐ)的原子堆积模型
石墨(shímò)是层状结构的混合型晶体
20211//1122//1122
第四十一页,共五十二页。
41
金属(jīnshǔ)晶体的原子堆积模型
思考题
(1)六方紧密堆积的晶胞中: 金属原子的半径r与六棱柱(léngzhù)的边长a、高h有什么
关系?
(2)面心立方紧密堆积的晶胞中: 金属原子的半径r与正方体的边长a有什么关系?
球半径为r 正方体边长为a =2r
20211//1122//1122
第十七页,共五十二页。
17
金属晶体(jīngtǐ)的原子堆积模型
(2)体心立方(lìfāng)堆积
(钾型)
体 心 立 胞方 晶
(lìfāng)
2002211//1122/1/212
第十八页,共五十二页。
18
金属(jīnshǔ)晶体的原子堆积模型
第三十四页,共五十二页。
ABC
34
金属(jīnshǔ)晶体的原子堆积模型
①配位(pèi 数 wèi) 12
:
2 13 64
5
同层 6,上下层(xiàcéng)各 3
1 7
6
9
2
8
3
人教版化学选修三3.3金属晶体(第二课时)优质课件PPT
奇迹往往是执著者造成的。许多人惊奇地发现,他们之所以达不到自己孜孜以求的目标,是因为他们的主要目标太小、而且太模糊不清,使自己失去动力。如果你的主 的实现就会遥遥无期。因此,真正能激励你奋发向上的是确立一个既宏伟又具体的远大目标。实现目标的道路绝不是坦途。它总是呈现出一条波浪线,有起也有落,但 看你的时间表,框出你放松、调整、恢复元气的时间。即使你现在感觉不错,也要做好调整计划。这才是明智之举。在自己的事业波峰时,要给自己安排休整点。安排 使是离开自己挚爱的工作也要如此。只有这样,在你重新投入工作时才能更富激情。困难对于脑力运动者来说,不过是一场场艰辛的比赛。真正的运动者总是盼望比赛 就很难在生活中找到动力,如果学会了把握困难带来的机遇,你自然会动力陡生。所以,困难不可怕,可怕的是回避困难。大多数人通过别人对自己的印象和看法来看 错,尤其正面反馈。但是,仅凭别人的一面之辞,把自己的个人形象建立在别人身上,就会面临严重束缚自己的。因此,只把这些溢美之词当作自己生活中的点缀。人 人身上找寻自己,应该经常自省。有时候我们不做一件事,是因为我们没有把握做好。我们感到自己“状态不佳”或精力不足时,往往会把必须做的事放在一边,或静 果有些事你知道需要做却又提不起劲,尽管去做,不要怕犯错。给自己一点自嘲式幽默。抱一种打趣的心情来对待自己做不好的事情,一旦做起来了尽管乐在其中。所 战后,要尽量放松。在脑电波开始平和你的中枢神经系统时,你可感受到自己的内在动力在不断增加。你很快会知道自己有何收获。自己能做的事,放松可以产生迎接 ,面对社会,面对工作,一切的未来都需要自己去把握。人一定要靠自己。命运如何眷顾,都不会去怜惜一个不努力的人,更不会去同情一个懒惰的人,一切都需要自 帮你,一时的享受也只不过是过眼云烟,成功需要自己去努力。当今社会的快速发展,各行各业的疲软,再加上每年几百万毕业生涌向社会,社会生存压力太大,以至 努力提高自己。看着身边一个个同龄人那么优秀,看着朋友圈的老同学个个事业有成、买房买车,我们心急如梵,害怕被这个社会抛弃。所以努力、焦躁、急迫这些名 太想改变自己,太想早一日成为自己梦想中的那个自己。收藏各种技能学习资料,塞满了电脑各大硬盘;报名流行的各种付费社群,忙的人仰马翻;于是科比看四点钟 纷开始早起打卡行动。其实……其实我们不觉得太心急了吗?这是有一次自己疲于奔命,病倒了,在医院打点滴时想到的。我时常恐慌,害怕自己浪费时间,就连在医 的一种浪费。想快点结束,所以乘着护士不在,自己偷偷的拨快了点滴速度。刚开始自己还能勉强受得了,过了差不多十分钟,真心忍不住了,只好叫护士帮我调到合 上,我就在想,平时做事和打点滴何尝不是一样,都是有一个度,你太急躁了、太想赶超,身体是受不了的。身体是革命的本钱,我们还年轻,还有大把的时间够我们 是1000前面的那个若是1都不存在了,后面再多的0又有什么用?我是一个急性子,做事风风火火的,所以对于想改变自己,是比任何人都要心急。这次病倒了,个人感 一通乱忙乎才导致的,病倒换来的努力根本是一钱不值。生病的那几天,我跟自己的大学老师打了一个电话,想让老师帮我解惑一下,自己到底是怎么了。别人也很努 过我了,为啥他们反到身体倍棒而一无所获的自己却病倒了?老师开着电脑,给我分享了两个小故事讲的第一个故事是“保龄球效应”,保龄球投掷对象是10个瓶子, 分是90分,而你如果每次能砸倒10个瓶子,最终得分是240分。故事讲完,老师问我明白啥意思没?我说大概猜到一点,你让我再努力点,对吗?不对!你已经够努力 诉你,你现在就是那个每次砸倒9个瓶子的人。你累倒的原因是因为你同时在几个场馆玩,每一个场馆得分都是90分,而有些人,则是只在一个场馆玩,玩多了,他就 十倍,得分却还是远远超过你。老师讲的第二故事是“挖水井”,一个人选择好一处地基,就在那里一直坚持不懈的挖下去,而另一个人则是到处选地基,这边挖几米 挖出水来了,而另一个人则是直到累死也没有挖出一滴水。首先,你必须承认努力是必须的,只要你比别人努力了那么一点,你确实能超过一些人。只是人的精力也是 最终得到的结果只会是永远装不满水桶的半桶水。和老师通完电话后,我调整了几天,也对自己手头上的事物做一些大改变。将目前摆在面前的计划一一列出来,挑出 ,再以此类推,排完手中所有的计划。对于那些不是很急的,对目前生活和工作不是特别重要的,先果断放弃。我现在最迫切的目标是什么?当然是七月份的转行新媒 是第一位。而新媒体所需学习的技能又有很多,那怎么办呢?先挑自己有点底子的,有点基础的,把巩固持续加强。个人感觉自己写还是有点小基础的,所以就给自己 篇文字,加强文案方面的训练。而另外PS也是做运营的必备条件之一,所以在训练文案的同时,还得练习PS,给自己的要求是每天练习PS半小时。还有别的吗?不敢 差不多了。一直很喜欢作家刘瑜的一段话:每当我一天什么也没干的时候,我就开始焦虑。每当我两天什么都没干的时候,我就开始烦躁。每当我三天什么都没干的时 了,我三天什么都没干啊,我寝食难安……这正是我三个月前的真实写照。多年来,我已经养成一种习惯,绝不让任何一分钟死有余辜:我在堵车的时候听日语,在等 看书,在任意两件事的衔接点那里扒出细缝,用来回邮件、回短信……我以为这就是所谓的勤奋,也心安理得地享受着同伴的钦佩。但我很快就发现,我的工作时间越 我的情绪越来越焦躁,只要有十分钟的无作为,我就会变得非常慌张!而我的社交时间也不得不尽量地缩短,我甚至不再有功夫交朋友。更可怕的是,我的工作量明明 成倍地递增。我开始害怕夜幕降临的那一刻,因为那意味着这一天有更多的事情被贴上了“没完成”的标签。我责备那是自己“无能”的表现,直到我意识到问题的关 ”
人教版高中化学选修三3.3 金属晶体(第2课时)课件优质课件PPT
第三章 晶体结构与性质
第三节 金属晶体
(第2课时)
学习目标:
理解金属晶体的四种堆积模型及简单计算
重难点:
金属晶体内原子的空间排列方式
回顾练习
1、下列物质中含有金属键的是 ( A) B
A、金属铝 B、合金
C、NaOH
D、NH4Cl
2、下列有关金属晶体叙述正确的是(B)
A、常温下金属单质都以金属晶体形式存在
B、金属离子与自由电子之间的强烈作用, 在一定外力作用下,不因形变而消失
C、钙的熔、沸点低于钾
D、温度越高,金属的导电性越好
一、金属晶体的原子堆积模型
1、理论基础:
由于金属键没有方向性,每个金属 原子中的电子分布基本是球对称的,所 以可以把金属晶体看成是由直径相等的 圆球的三维空间堆积而成的。
1、金属原子在二维平面上有二种排列方式
堆积 类型
简单 立方
体心 立方
六方 最密
面心 最密
代表 物质
Po(钋)
层类型
非密置 层
K Na Fe
Mg Zn Ti
非密置 层
密置层
Cu Ag 密置层 Au
晶胞
相切
空间
原子 配位数 利用率
棱上2
6
球
体对角 线3球
8
52% 68%
三棱柱 12 的中心
74%
面对角 线3球
12
74%
•
我们很容易遭遇逆境,也很容易被一次次的失败打垮。但是人生不容许我们停留在失败的瞬间,如果不前进,不会自我激励的话,就注定只能被这个世界抛弃。
我就在想,平时做事和打点滴何尝不是一样,都是有一个度,你太急躁了、太想赶超,身体是受不了的。身体是革命的本钱,我们还年轻,还有大把的时间够我
第三节 金属晶体
(第2课时)
学习目标:
理解金属晶体的四种堆积模型及简单计算
重难点:
金属晶体内原子的空间排列方式
回顾练习
1、下列物质中含有金属键的是 ( A) B
A、金属铝 B、合金
C、NaOH
D、NH4Cl
2、下列有关金属晶体叙述正确的是(B)
A、常温下金属单质都以金属晶体形式存在
B、金属离子与自由电子之间的强烈作用, 在一定外力作用下,不因形变而消失
C、钙的熔、沸点低于钾
D、温度越高,金属的导电性越好
一、金属晶体的原子堆积模型
1、理论基础:
由于金属键没有方向性,每个金属 原子中的电子分布基本是球对称的,所 以可以把金属晶体看成是由直径相等的 圆球的三维空间堆积而成的。
1、金属原子在二维平面上有二种排列方式
堆积 类型
简单 立方
体心 立方
六方 最密
面心 最密
代表 物质
Po(钋)
层类型
非密置 层
K Na Fe
Mg Zn Ti
非密置 层
密置层
Cu Ag 密置层 Au
晶胞
相切
空间
原子 配位数 利用率
棱上2
6
球
体对角 线3球
8
52% 68%
三棱柱 12 的中心
74%
面对角 线3球
12
74%
•
我们很容易遭遇逆境,也很容易被一次次的失败打垮。但是人生不容许我们停留在失败的瞬间,如果不前进,不会自我激励的话,就注定只能被这个世界抛弃。
我就在想,平时做事和打点滴何尝不是一样,都是有一个度,你太急躁了、太想赶超,身体是受不了的。身体是革命的本钱,我们还年轻,还有大把的时间够我
【人教版】化学选修三金属晶体ppt
发生断裂?
【人教版】化学选修三金属晶体ppt优 秀课件 (实用 教材)
【人教版】化学选修三金属晶体ppt优 秀课件 (实用 教材)
构成晶体晶体 原子晶体 金属晶体
【人教版】化学选修三金属晶体ppt优 秀课件 (实用 教材)
常见金属晶体 :金属、合金
【人教版】化学选修三金属晶体ppt优 秀课件 (实用 教材)
【人教版】化学选修三金属晶体ppt优 秀课件 (实用 教材)
思考:
1、金属为什么会导电? 2、金属导电与电解质在熔融状态下导电,电解质溶
液导电有什么不同? 3、金属为什么易导热? 4、金属为什么有延展性?在延展过程中金属键是否
②本质 电子气理论
金属原子的价电子发生脱落, 形成金属阳离子和自由电子
无饱和性 自由电子被所有原子所共用 无方向性 从而把所有的金属原子维系在一起
【人教版】化学选修三金属晶体ppt优 秀课件 (实用 教材)
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2、金属晶体
金属离子与自由电子通过金属键结合而 成的晶体叫做金属晶体 构成金属晶体的粒子: 金属离子、自由电子 粒子间的作用力: 金属键
思考: 1、什么是电子气理论? 2、通过电子气理论请描述一下什么是金属键? 3、构成金属晶体的粒子有哪些?粒子间的作用力
是什么?什么是金属晶体?
【人教版】化学选修三金属晶体ppt优 秀课件 (实用 教材)
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一、金属键
1、金属键
①定义
金属离子与自由电子之间强烈的相互作用
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构成晶体晶体 原子晶体 金属晶体
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常见金属晶体 :金属、合金
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思考:
1、金属为什么会导电? 2、金属导电与电解质在熔融状态下导电,电解质溶
液导电有什么不同? 3、金属为什么易导热? 4、金属为什么有延展性?在延展过程中金属键是否
②本质 电子气理论
金属原子的价电子发生脱落, 形成金属阳离子和自由电子
无饱和性 自由电子被所有原子所共用 无方向性 从而把所有的金属原子维系在一起
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2、金属晶体
金属离子与自由电子通过金属键结合而 成的晶体叫做金属晶体 构成金属晶体的粒子: 金属离子、自由电子 粒子间的作用力: 金属键
思考: 1、什么是电子气理论? 2、通过电子气理论请描述一下什么是金属键? 3、构成金属晶体的粒子有哪些?粒子间的作用力
是什么?什么是金属晶体?
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一、金属键
1、金属键
①定义
金属离子与自由电子之间强烈的相互作用
【人教版】化学选修三金属晶体ppt优 秀课件 (实用 教材) 【人教版】化学选修三金属晶体ppt优 秀课件 (实用 教材)
人教版化学选修三3.3金属晶体(第二课时)精品课件PPT
六方最密堆积的晶胞
六方最密 堆积的晶胞
④面心立方最密堆积(铜型)Cu、Ag、Au
A C B A C B A
12
6
3
54
立方面心最密堆积的配位数 =12
每个人都会有自己的特长。一个人做某些事 其他事做的更好。但许多人从未找到最适合 的事情,其根本原因往往是他们没有进行足 思考。如果你对一切都随遇而安,那总是会 天你会后悔莫及的。心,只有一颗,不要装 多。人,只有一生,不要追逐的太累。心灵 悦,来自精神的富有;简单的快乐,来自心 知足。家,很平淡,只要每天都能看见亲人 脸,就是幸福的展现。爱,很简单,只要每 会彼此挂念,就是踏实的温暖。幸福并不缥 在于心的感受。爱并不遥远,在于两心知的
第三章 晶体的 结构与性质
第三节 金属晶体
学生活动:
1、四人一组,每组用两种不同颜色的橡皮泥 分别做8个玻璃球大小的小球。
2、利用16个橡皮泥球,有序地排列在水平桌 面上,要求小球之间紧密接触,有几种可能 的排列方式?并讨论每一方式的配位数。
配位数:在晶体中与每个微粒紧密相邻且距离 相等的微粒个数
金属的二维堆积方式
非密置层 配位数为4
密置层 配位数为6
2、金属的三维堆积方式
①简单立方堆积 唯一金属——钋
简单立方堆积的配位数 =6
②体心立方堆积(钾型)K、Na、Fe
体心立方堆积的配位数 =8
③六方最密堆积(镁型)Mg、Zn、Ti
12
6
3
A54BAFra bibliotekB A
六方最密堆积的配位数 =12
选修3,3,3金属晶体的第二课时(修改后)上课课件
1 1 + ×6 = 4 × 8 8 2
堆积模型及性质比较
堆积模型 典型代表PoFra bibliotekNa、K、Fe
空间利用率
配位数
6 8 12 12
晶
胞
简单 立方 体心 立方 六方 最密
52% 68% 74%
Mg、Zn、Ti
面心 74% Cu 、 Ag 、 Au 立方
【知识拓展】
计算简单立方堆积的空间利用率
计算体心立方堆积的空间利用率
1 6 2
A
3 4
B
5
A
B
每两层形成一个周期
A
2.ABCABC…堆积方式形成面心立方最密堆积 第三层的小球对准第一层小球空穴的2、4、 6位,不同于AB二层, 为C层,第四层同第一层 每三层形成一个周期
前视图 A C
B
1 2 5 3 4 1 2 5 3 4 1 2 5 3 4
A C B A
6
6
6
AB型六方最密堆积
1 + 1= 2 × 8 8
配位数: 8
5 8 1 4 6 7 2 3
上下层各4
(二).密置层在三维空间里的堆积方式
俯视图
1 6 2 3 4
1 6
2
3 4
5
5
A
B
关键是第三层,对第一、二层来说
第三层可以有两种最紧密的堆积方式。
1.ABAB…堆积方式形成六方最密堆积
第一种情况是第三层小球对准第一层的小球。 前视图
配位数 12
1 6 2 3 4
同层 6,上下层各 3
7 6 5 1 9 2 8 3
4
5
10
12
11
人教版高中化学选修三 3.3 金属晶体第2课时(课件2)_最新修正版
12
6
3
54
12
6
3
54
,
AB
关键是第三层,对第一、二层来说,第三层可以有两种最紧 密的堆积方式。
最新修正版
16
第一种是将球对准第一层的球。 下图是此种六方 紧密堆积的前视图
12
A
6
3
54
B
A
于是每两层形成一个周期,
B
即 AB AB 堆积方式,形成六
A
方紧密堆积。
配位数 12 。 ( 同层 6,上下层各 3 )
①常温下,单质都是固体,汞(Hg) 除外;
②大多数金属呈银白色,有金属光 泽,但
金(Au)黄——色,铜(Cu红)——色, 铋(Bi)—微—红 色,铅(Pb蓝)—白— 色。
最新修正版
5
③不同金属熔沸点,硬度差别较大;
④良好的导电性,分析原因: 金属中存在着大量的可自由移动的电子。
⑤良好的导热性,分析原因: 通过自由电子和金属阳离子的相互碰撞传 递热量。
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。
最新修正版
10
二 金属晶体的密堆积结构
思考:
1、金属原子在形成晶体时有几种堆积方式?
最新修正版
Байду номын сангаас11
金属晶体的哪圆原种球子排周列围平方剩面式余堆积模型
空隙最小?
(a)非密置层 (b)密置层
最新修正版
12
金属晶体晶的胞原的子形空状是间什堆积模型1
A
C B A
此种立方紧密堆积的前视图
最新修正版
20
A B A
镁型
C B A
铜型
金属晶体的两种最密堆积方式
人教版高中化学选修3课件 3.3金属晶体(共28张PPT)
【解析】选C。金刚石中1 mol 碳原子实际占有2 mol共价键, 二氧化硅中1 mol硅原子实际占有4 mol共价键,而石墨中, 1 mol 碳原子实际占有1.5个共价键,所以个数比为4∶8∶3。
1.影响金属键强弱的因素 (1)金属阳离子所带电荷越多、 离子半径越小,金属键越强。 (2)一般情况下,金属晶体熔点由金属键强弱决定,金属阳离 子半径越小,所带电荷越多, 金属键越强,熔点就相应越 高,硬度也越大。
2.金属固体的导电原理不同于电解质溶液的导电原理
导电 粒子
导电 实质
影响 因素
金属导电
(2)石墨是原子晶体吗? 提示:石墨晶体不是原子晶体,而是原子晶体与分子晶体之间 的一种过渡型晶体。 2.石墨晶体的性质 (1)为什么石墨质地较软,可作润滑剂、铅笔芯? 提示:石墨晶体是层状结构,层间没有化学键相连,是靠范德 华力维系的,而范德华力很弱,使石墨具有质软滑腻的性质。 因此石墨又具有分子晶体的一些性质。
石墨与金刚石的比较
晶体类型 构成微粒 微粒间的作用力
碳原子的杂化方式 碳原子成键数
金刚石 _原__子__晶__体__
碳原子 _C_—__C_共__价__键___
_s_p_3杂化 _4_
石墨
_混__合__晶__体__
碳原子 _C_—__C_共__价__键__和 _分__子__间__作__用_力___
六元环、不共面
熔点比金刚_还__高__ , 质_软__、滑腻、_易__导 电
六元环、共面
【典题训练】 1 mol的金刚石、二氧化硅、石墨三种物质含有的共价键数之 比是( ) A.1∶3∶1 B.1∶1∶5 C.4∶8∶3 D.4∶4∶3 【解题指南】解答本题注意两个方面: (1)明确三种物质中原子的成键情况; (2)转化为求物质中1 mol中心原子的成键情况。
人教版选修3 第3章第3节 金属晶体(第2课时) 课件(43张)
[要点梳理] 1.金属晶体的基本堆积模型 (1)二维空间模型 ①非密置层 配位数为 4 ,如图所示:
②密置层 配位数为 6
,如图所示:
(2)三维空间模型 ①非密置层在三维空间堆积 a.简单立方堆积 相邻非密置层原子的原子核在 同一条直线上 的堆积,只有 金属 钋(Po) 采用这种堆积方式,其空间利用率太低。
b.体心立方堆积——钾型 将上层金属原子填入 下层的金属原子形成的凹穴 中,并使 非密置层的原子稍稍分离。其空间的利用率比简单立方堆积 高 , 属于钾型的主要有碱金属等。
②密置层在三维空间堆积 a.六方最密堆积——镁型 如图所示,按 ABABABAB ……的方式堆积。
b.面心立方最密堆积——铜型 如图所示,按 ABCABCABC
……的方式堆积。
2.石墨 在石墨晶体中,同层的碳原子以 sp2
杂化形成共价键,
每一个碳原子以 三 个共价键与另外三个原子相连。六个碳 原子在同一个平面上形成了 正六边形 的环,伸展成 片层 结
构,因此对于同一层来说,它是 原子 晶体。在同一平面的碳
原子还各剩下一个 p 轨道,它们相互重叠。电子比较自由,相当
(2)根据下列叙述,判断一定为金属晶体的是________。 A.由分子间作用力形成,熔点很低 B.由共价键结合形成网状晶体,熔点很高 C.固体有良好的导电性、导热性和延展性
[解析] (1)简单立方堆积的空间利用率太低,只有金属 Po 采取这种方式。体心立方堆积是上层金属原子填入下层的金属原 子形成的凹穴中,这种堆积方式的空间利用率比简单立方堆积的 高,多数金属是这种堆积方式。六方最密堆积按 ABAB……方式 堆积,面心立方最密堆积按 ABCABC……方式堆积,六方最密 堆积常见金属为 Mg、Zn、Ti,面心立方最密堆积常见金属为 Cu、 Ag、Au。
人教版高中化学选修3-3.3《金属晶体》第二课时教学课件
不易晃动?
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新知讲解
小组展示:自制的二维堆积模型
非密置层
球对球
行列对齐 四球一空
密置层
球对缝
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行列交错
三球一空
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新知讲解 理论基础
空间利用率
晶体的空间被微 粒占满的体积百 分数,用来表示 紧密堆积的程度。
紧密堆积
微粒之间的作用 力,使微粒间尽 可能的相互接近, 使它们占有最小 的空间降低体系 的能量。
结束
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1. 集体制作密置层在三维空间的最密堆积模型
六方最密堆积
面心立方最密堆积
2.对比分析密置层在三维空间的最密堆积的异同
球对缝
球对缝
每两层一个周期
每三层一个周期
新知讲解
六方最密堆积
面心立方最密堆积
X
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合作学习
堆积模型
新知讲解
配位数 空间利用率 晶胞
六方最密堆积
12
74%
面心立方最密堆积
12
1.集体制作非密置层在三维空间的堆积模型
2.对比分析不同堆积的原子配位数与空间利用率大小
3.尝试从堆积模型中抽取晶胞
提示 晶胞一般选取平行六面体
相关物品:乒乓球、海洋球、磁铁球。。。。。。。。
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学与问
新知讲解
体心立方堆积的晶胞是个立方体。想一想,如果原
来的非密置层上的原子保持紧密接触,立方体中心
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能否容得下一个原子?
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观察思考
新知讲解
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8
下一页
合作学习
堆积模型
新知讲解
配位数 空间利用率 晶胞
