新突破化学选修三苏教专用讲义+精练:专题-第二单元-离子键-离子晶体-含解析

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高中化学苏教版选修三创新课程同步配套课件3.2 《离子键 离子晶体 》

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6 左、右、前、后),在每个
Cl-周围最近且等距离的Cl-也有__个。在6 CsCl晶体的最小 结构单元(一个晶胞)中,含Cs+:8× =1个;含Cl-:
1 个。故Cs+与Cl-个数比为_____。化学式 1∶1 CsCl仅表示这种晶体中阴、 __
阳离子个数之比。同样在氯化铯晶体中不存在单个的氯化铯分子。
第二单元
离子键
离子晶体
1.请以NaCl的形成为例分析离子键的形成过程。 提示
2.离子键的概念、实质、形成条件是什么?
提示 阴阳离子通过静电作用形成的化学键叫做离子键。 活泼的金属(ⅠA族、ⅡA族)与活泼的非金属(ⅥA族、
ⅦA族)之间易形成离子键。
1. 理解离子键、离子晶体的概念,并知道离子晶体结构与性质的关系。
离子电荷数越大,核间距越小,晶格能越大。
7.离子晶体物理性质的特点 大 高 离子晶体一般有较___的硬度,较 ___的熔、沸点,晶体时 _____电, 不导 熔化状态下或水溶液能导电。
现有如下各种说法: 【慎思1】
①在水中氢、氧原子间均以化学键相结合 ②金属和非金属化合形成离子键 ③离子键是阳离子、阴离子的相互吸引 ④根据电离方程式HCl===H++Cl-,判断HCl分子里存在离子键 ⑤H2分子和Cl2分子的反应过程是H2、Cl2分子里共价键发生断裂生成H、 Cl原子,而后H、Cl原子形成离子键的过程 则对各种说法的判断正确的是 ( )。
气态阴离子 1离子晶体使之形成 mol ___________ 6. 晶格能:(1)拆开_____ 和阳离子所吸收的能量 ______________________ 。
(2)晶格能对离子晶体性质的影响:晶格能越大,离子键越牢固,
越高 越大 晶体的熔点_____,硬度_____ ,稳定性越强。

2021-2022高二化学苏教版选修3优化作业:专题3.2 离子键 离子晶体 Word版含解析

2021-2022高二化学苏教版选修3优化作业:专题3.2 离子键 离子晶体 Word版含解析

其次单元离子键离子晶体1.下列说法中正确的是()A.两个原子或多个原子之间的相互作用叫作化学键B.阴、阳离子通过静电引力而形成的化学键叫作离子键C.只有金属原子和非金属原子化合时才能形成离子键D.大多数的盐、碱和低价金属氧化物中含有离子键解析:化学键必需是原子之间猛烈的相互作用,A错。

离子键中阴、阳离子之间的静电作用包括引力和斥力,B错。

非金属原子间也可以形成离子键,如NH4Cl,C错。

大多数的盐、碱和低价金属氧化物都属于离子化合物,离子化合物中肯定有离子键,D正确。

答案:D2.由短周期元素构成的离子化合物中,一个阳离子和一个阴离子的核外电子数之和为20,下列说法正确的是()A.晶体中阳离子和阴离子个数肯定相等B.晶体中肯定只有离子键而没有共价键C.所含元素肯定不在同一周期也不在第一周期D.晶体中阳离子半径肯定大于阴离子半径解析:短周期元素形成的一个阳离子和一个阴离子的核外电子数之和为20,可能的阳离子为Li+、Be2+、Na+、Mg2+、Al3+,阴离子可能是N3-、O2-、F-、P3-、S2-、Cl-。

这些阴、阳离子组合成的离子化合物中,阴、阳离子个数不肯定相等,所以选项A不正确;这些阴、阳离子中肯定只有离子键而没有共价键错误,由于O22-中有共价键;分析可知,选项C正确;晶体中阳离子半径不肯定大于阴离子半径,如Na+半径比O2-半径小。

答案:C3.离子晶体通常具有的性质是()A.熔点、沸点都较高,难于挥发B.硬度很小,简洁变形C.都能溶于有机溶剂而难溶于水D.密度很小解析:离子晶体中的阴、阳离子通过一种猛烈的相互作用——离子键结合在一起,离子键的键能较大,且极性很强,除了有些在极性溶剂中简洁断裂外,其他的必需在高温下才能断裂,所以其熔点、沸点都较高,不挥发,硬度很大,不易变形,难溶于有机溶剂;离子晶体密度一般都比较大。

答案:A4.下列物质不简洁导电的是()A.熔融的氯化钠B.硝酸钾溶液C.铜D.无水乙醇解析:离子晶体是阴、阳离子通过离子键结合而成的,在固态时,阴、阳离子受到彼此的束缚不能自由移动,因而不导电。

最新-高中化学 专题3第2单元《离子键 离子晶体》课件 苏教版选修3 精品

最新-高中化学 专题3第2单元《离子键 离子晶体》课件 苏教版选修3 精品
2、成键微粒:阴、阳离子 阳离子:IA 、IIA活泼金属元素,NH4+; 阴离子:VIA、 VIIA活泼非金属元素,
OH-、SO42-、NO3-、CO32-等。
3、成键性质与特点:
性质:静电作用 特点:没有方向性,没有饱和性
4、存在范围:
大多数盐(如 NaCl、CsCl、NH4Cl等) 强碱(如 NaOH、KOH等) 活泼金属氧化物(如 MgO、Na2O等)
②符号和单位: U; kJ·mol-1
③与离子键关系:
晶格能越大,离子键越强,
离子晶体的熔沸点越高、硬度越大。
讨论:晶格能与离子型化合物的物理性质
NaBr
离子电荷数 核间距/pm
晶格能 /kJ.mol-1 熔点/℃ 摩氏硬度
1 298 747
747 ﹤2.5
NaCl 1
282 786
801 2.5
练习
1、下列各组数值是相应元素的原子序数,其中所表示
的原子能以离子键结合成稳定化合物的是( D )
A、1与6 B、2与8 C、9与11 D、8与14 2、下列说法正确的是( BD )
A、由金属元素与非金属元素形成的化学键一定是离子键。 B、离子键无方向性和饱和性。 C、晶体中有阳离子就一定有阴离子。 D、凡含有离子键的化合物都是离子化合物。
二 离子晶体 1、定义: 离子间通过离子键结合成的晶体
离子晶体的 物理性质:
具有较高的熔、沸点; 硬而脆; 在熔融状态或形成水溶液能导电
2、构成微粒: 阴、阳离子 3、微粒间的作用:
离子键
4、离子键强弱衡量标准:——晶格能: ①定义:拆离开子和1m阳o离l离子子所晶吸体收使的之能形量成。气态阴
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2019-2020学年苏教版化学选修三江苏专用学案:专题3 第二单元 离子键 离子晶体 Word版含答案

2019-2020学年苏教版化学选修三江苏专用学案:专题3 第二单元 离子键 离子晶体 Word版含答案

第二单元离子键离子晶体1.加深对离子键的认识,理解离子键没有饱和性、没有方向性的特点。

2.认识几种典型的离子晶体。

3.能大致判断离子键的强弱。

4.能识别氯化钠、氯化铯等晶胞结构。

离子键的形成1.概念:阴、阳离子间通过静电作用形成的化学键。

2.形成:在离子化合物中,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。

3.根据元素的金属性和非金属性差异,金属性较强的金属原子与非金属性较强的非金属原子间易形成离子键。

例如:ⅠA、ⅡA族元素与ⅥA、ⅦA族元素易形成离子键。

4.离子键的特点:离子键没有方向性和饱和性。

5.常见的离子化合物(1)活泼金属元素(ⅠA、ⅡA族)和活泼非金属元素(ⅥA、ⅦA族)形成的化合物。

(2)活泼金属离子和酸根(或氢氧根)形成的化合物。

(3)铵根和酸根(或活泼非金属元素离子)形成的盐。

1.下列关于离子化合物的叙述正确的是()A.离子化合物中都只含有离子键B.离子化合物中的阳离子只能是金属离子C.离子化合物如能溶于水,其所得溶液一定可以导电D.溶于水可以导电的化合物一定是离子化合物解析:选C。

离子化合物中的阳离子不一定是金属离子,如NH4Cl,阳离子为NH+4而不是金属离子;共价化合物溶于水也可能导电,如NH3、SO2、HCl等。

2.下列关于离子键特征的叙述中,正确的是()A.一种离子对带异性电荷离子的吸引作用与其所处的方向无关,故离子键无方向性B.因为离子键无方向性,故阴、阳离子的排列是没有规律的,随意的C.因为氯化钠的化学式是NaCl,故每个Na+周围吸引一个Cl-D.因为离子键无饱和性,故一种离子周围可以吸引任意多个带异性电荷的离子解析:选A。

离子键的特征是无方向性和饱和性。

苏教版高中化学选修三第二单元 离子键 离子晶体.doc

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高中化学学习材料鼎尚图文收集整理第二单元 离子键 离子晶体[基础训练]1. 由钾和氧组成的某种离子晶体中含钾的质量分数为78/126,其阴离子只有过氧离子(O 22-)和超氧离子(O 2-)两种。

在此晶体中,过氧离子和超氧离子的物质的量之比为( ) A. 2︰1 B. 1︰1 C. 1︰2 D. 1︰32.食盐晶体如右图所示。

在晶体中,∙ 表示Na +,ο 表示Cl -。

已知食盐的密度为ρ g / cm 3,NaCl 摩尔质量M g / mol ,阿伏加德罗常数为N ,则在食盐晶体里Na +和Cl -的间距大约是 ( )A .32NMρcm B . 32N Mρ A .32MNρcm D . 38NMρcm 3.下列物质中,含有共价键的离子晶体是 ( ) A .NaCl B .NaOH C .NH 4ClD .I 24.实现下列变化,需克服相同类型作用力的是 ( ) A .石墨和干冰的熔化 B .食盐和冰醋酸的熔化 C .液溴和水的汽化D .纯碱和烧碱的熔化5.下列性质中,能较充分说明某晶体是离子晶体的是( ) A .具有高的熔点 B .固态不导电,水溶液能导电 C .可溶于水D .固态不导电,熔化状态能导电6.下列叙述中正确的是( )A .离子晶体中肯定不含非极性共价键B.原子晶体的熔点肯定高于其他晶体C.由分子组成的物质其熔点一定较低D.原子晶体中除去极性共价键外不可能存在其他类型的化学键7. 某物质的晶体中,含A、B、C三种元素,其排列方式如右图所示(其中前后两面心上的B原子不能画出),晶体中A、B、C的原子个数比依次为( )A.1:3:1 B.2:3:1C.2:2:1 D.1:3:38. 实现下列变化,需克服相同类型作用力的是( )A.碘和干冰升华B.二氧化硅和生石灰熔化C.氯化钠和铁熔化D.苯和乙烷蒸发9. 下列各组物质的晶体中,化学键类型相同,晶体类型也相同的是( )A.SO2和SiO2 B.CO2和H2OC.NaCl和HCl D.CCl4和KCl10.如下图所示,是一种晶体的晶胞,该离子晶体的化学式为()A.ABC B.ABC3 C.AB2C3 D.AB3C311.实现下列变化时,需克服相同类型作用力的是()A.水晶和干冰的熔化B.食盐和冰醋酸的熔化C.液溴和液汞的汽化D.纯碱和烧碱的熔化12. 2001年,日本科学家发现了便于应用、可把阻抗降为零的由硼和镁两种元素组成的超导材料。

高二化学苏教版选修3素材:互动课堂专题3第二单元离子键离子晶体含解析

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互动课堂疏导引导知识点1:离子键的形成1.在离子化合物中,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。

所以离子键形成的实质是阴、阳离子间的静电作用达到平衡。

2.离子键的特征:无方向性和饱和性。

阴、阳离子是球形对称,在各个方向都可以与带相反电荷的离子发生静电作用,在静电作用能达到的范围内,只要空间条件允许,一个离子可同时吸引多个带相反电荷的离子。

3。

离子键强弱的衡量标准:晶格能指拆开1 mol离子晶体使之形成气态阴离子和阳离子所吸收的能量或指1 mol相互远离的气态阴、阳离子结合成离子晶体时所释放的能量。

4.离子键强弱影响因素:阴、阳离子所带电荷数目及它们之间的距离。

通常,阴阳离子间距越小,所带电荷越多,离子键越强,晶格能越大,所对应物质的熔沸点越高,硬度越大。

知识点2:离子晶体1。

离子化合物(1)离子化合物概念:含有离子键的化合物叫做离子化合物,如KCl、MgCl2、CaCl2、ZnSO4、NaOH。

(2)离子化合物中不一定含有金属元素,如NH4NO3是离子化合物,但全部由非金属元素组成;含有金属元素的化合物不一定是离子化合物,如AlCl3、BeCl2等是共价化合物。

(3)离子键只存在于离子化合物中,离子化合物中一定含有离子键,但也有可能含有其他化学键,如:NaOH、ZnSO4、Na2O2等。

(4)离子化合物受热熔化时会破坏离子键,从水溶液中结晶形成离子化合物时会形成离子键,但两个过程均属物理变化.因此,破坏化学键或形成化学键不一定发生化学变化,但在一个化学变化过程中一定有旧化学键的断裂和新化学键的生成.2.用电子式表示离子化合物的结构和形成过程(1)原子的电子式由元素符号、小黑点(或×)表示外层电子的式子。

应注意一个小黑点(或×)代表一个电子.例:H·、Na·、×Mg×、(2)离子的电子式简单阳离子的电子式即离子符号本身,如:Na+,简单阴离子的电子式一般可用表示。

高中化学专题3第二单元离子键离子晶体讲义精练含解析苏教版选修3

高中化学专题3第二单元离子键离子晶体讲义精练含解析苏教版选修3

离子键离子晶体[目标导航] 1.理解离子键、离子晶体的概念,并知道离子晶体结构与性质的关系。

能用电子式表示离子键及其形成过程。

2.了解晶格能的概念;知道影响晶格能大小的因素并能用晶格能推断离子晶体熔、沸点的高低。

一、离子键的形成1.形成过程离子化合物中,阴、阳离子间的静电引力使阴、阳离子相互吸引,而阴、阳离子的核外电子之间、原子核之间的静电斥力使阴、阳离子相互排斥。

当阴、阳离子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。

2.成键特征阴、阳离子球形对称,电荷分布也是球形对称,它们在空间各个方向上的静电作用相同,在各个方向上一个离子可同时吸引多个带相反电荷的离子,故离子键无方向性和饱和性。

议一议1.离子键的形成条件是什么?X表示,一般情况下,当元素的电负性差值比较大。

成键的两元素的电负性差用Δ答案XX<1.7,不发生电子转移,形成共用电子对,原Δ>1.7, 发生电子转移,形成离子键;当Δ子间形成共价键。

2.用电子式表示下列离子或化合物。

;OH;________________(1)Mg;2+-+2-O____________________NH________________24________________。

(2)NaO________________;NaO______________;NaN____________________;;NaOH____________________;CaC______________。

22H·····+··+ 2-·H]N 答3222MgCl______________案 (1)Mg[OH] [H········H·······2-O]O[ ·············+··2-··2-+++· ]Na[O]Na[ONaO(2)Na···········??C[CaH] O[··············.······+·-2··+·+2-···-2-· ClMgCl [][]Na]C二、离子晶体1.概念离子晶体是阴、阳离子通过离子键而形成的晶体。

苏教高中化学选修三学练测精练:专题 第单元 离子键 离子晶体 含解析

苏教高中化学选修三学练测精练:专题 第单元 离子键 离子晶体 含解析

专题3第二单元离子键离子晶体时间:45分钟满分:100分一、选择题(每小题5分,共55分)1.下列叙述错误的是()A.带相反电荷离子之间的静电作用称为离子键B.金属元素与非金属元素化合时,不一定形成离子键C.某元素的原子最外层只有一个电子,它跟卤素结合时所形成的化学键不一定是离子键D.非金属元素形成的化合物中不可能含有离子键解析:离子键是阴、阳离子间通过静电作用所形成的化学键,铝原子与氯原子形成共价键,HX分子中存在共价键,铵盐中存在离子键,故D错。

答案:D2.下列说法不正确的是()A.离子晶体的晶格能越大离子键越强B.阳离子的半径越大则可同时吸引的阴离子越多C.通常阴、阳离子的半径越小、电荷越大,该阴阳离子组成离子化合物的晶格能越大D.拆开1 mol离子键所需的能量叫该离子晶体的晶格能解析:晶格能是指气态离子形成1摩尔离子晶体释放的能量,晶格能的大小与离子所带电荷和离子的半径有关,即离子所带电荷数越多,离子半径越小,晶格能越大,离子键也就越强,A、C正确,D错;在晶体中,正负离子的半径比越大,离子的配位数越多,即阳离子半径越大则同时可吸引阴离子越多,B正确。

答案:D3.下列性质适合于离子晶体的是()①熔点1 070 ℃,易溶于水,水溶液能导电②熔点10.31 ℃,液态不导电,水溶液能导电③能溶于CS2,熔点112.8 ℃,沸点444.6 ℃④熔点97.81 ℃,质软,导电,密度0.97 g·cm-3⑤熔点-218 ℃,难溶于水⑥熔点3 900 ℃,硬度很大,不导电⑦难溶于水,固体时导电,升温时导电能力减弱⑧难溶于水,熔点高,固体不导电,熔化时导电A.①⑧B.②③⑥C.①④⑦D.②⑤解析:离子晶体液态时能导电,难溶于非极性溶剂,熔点较高,质硬而脆,固体不导电,故②③④⑤⑦均不符合离子晶体的特点;⑥中物质熔点达3 900 ℃,硬度很大应是原子晶体,故只有①⑧符合题意。

答案:A4.下列有关离子晶体的数据大小比较不正确的是()A.熔点:NaF>MgF2>AlF3B.晶格能:NaF>NaCl>NaBrC.阴离子的配位数:CsCl>NaCl>CaF2D.硬度:MgO>CaO>BaO解析:由于r(Na+)>r(Mg2+)>r(Al3+),且Na+、Mg2+、Al3+所带电荷依次增大,所以NaF、MgF2、AlF3的离子键依次增强,晶格能依次增大,故熔点依次升高;r(F-)<r(Cl-)<r(Br-),故NaF、NaCl、NaBr的晶格能依次减小;在CsCl、NaCl、CaF2中阴离子的配位数分别为8、6、4;r(Mg2+)<r(Ca2+)<r(Ba2+),故MgO、CaO、BaO中离子键依次减弱,晶格能依次减小,硬度依次减小。

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[目标导航] 1.理解离子键、离子晶体的概念,并知道离子晶体结构与性质的关系。

能用电子式表示离子键及其形成过程。

2.了解晶格能的概念;知道影响晶格能大小的因素并能用晶格能推断离子晶体熔、沸点的高低。

一、离子键的形成1.形成过程离子化合物中,阴、阳离子间的静电引力使阴、阳离子相互吸引,而阴、阳离子的核外电子之间、原子核之间的静电斥力使阴、阳离子相互排斥。

当阴、阳离子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。

2.成键特征阴、阳离子球形对称,电荷分布也是球形对称,它们在空间各个方向上的静电作用相同,在各个方向上一个离子可同时吸引多个带相反电荷的离子,故离子键无方向性和饱和性。

]议一议1.离子键的形成条件是什么答案元素的电负性差值比较大。

成键的两元素的电负性差用ΔX表示,一般情况下,当ΔX>, 发生电子转移,形成离子键;当ΔX<,不发生电子转移,形成共用电子对,原子间形成共价键。

2.用电子式表示下列离子或化合物。

(1)Mg2+________________;OH-________________;NH+4____________________;O2-2 ________________。

(2)Na2O________________;Na2O2______________;Na3N____________________;MgCl2______________;NaOH____________________;CaC2______________。

答案(1)Mg2+[··O······H]-[H··NH····H··H]+[··O······O······]2-】(2)Na+[··O······]2-Na+Na+[··O······O······]2-Na+[··Cl ······]-Mg 2+[··Cl ······]-Na +[··O ······H]- Ca 2+[··C ⋮⋮C ··]2-二、离子晶体 1.概念离子晶体是阴、阳离子通过离子键而形成的晶体。

构成离子晶体的微粒是阴离子和阳离子,微粒间的作用力是离子键。

2.晶格能(1)概念:拆开1_mol 离子晶体使之形成气态阴离子和气态阳离子所吸收的能量。

(2)晶格能对离子晶体性质的影响:晶格能越大,离子键越牢固,晶体的熔点越高,硬度越大,稳定性越强。

】(3)影响因素3.常见离子晶体的结构(1)在NaCl 晶体中不存在单个的NaCl 分子,每个Na +周围同时吸引着6个Cl -,每个Cl -周围也同时吸引着6个Na +。

在每个Na +周围最近且等距离的Na +有12个(同层4个,上层4个,下层4个),在每个Cl -周围最近且等距离的Cl -也有12个。

在NaCl 晶体的最小结构单元(一个晶胞)中,含Na +:1+12×14=4;含Cl -:8×18+6×12=4。

故Na +与Cl -个数比为4∶4=1∶1。

所以,化学式NaCl 仅表示该离子晶体中阴阳离子的个数比。

在NaCl 晶体中不存在单个的分子。

(2)CsCl 晶体中,每个Cs +周围同时吸引着8个Cl -,每个Cl -周围同时吸引着8个Cs +。

在每个Cs +周围最近且等距离的Cs +有6个(上、下、左、右、前、后),在每个Cl -周围最近且等距离的Cl -也有6个。

在CsCl 晶体的最小结构单元(一个晶胞)中,含Cs +:8×18=1个;含Cl -:1个。

故Cs +与Cl -个数比为1∶1。

化学式CsCl 仅表示这种晶体中阴、阳离子个数之比。

同样在氯化铯晶体中不存在单个的氯化铯分子。

议一议,1.连线题。

答案A—(2)—③B—(3)—②C—(1)—①2.影响晶格能大小的因素有哪些答案影响晶格能的因素:离子所带的电荷数和阴、阳离子间的距离。

晶格能与离子所带电荷数的乘积成正比,与阴、阳离子间的距离成反比。

3.如何比较NaF、MgF2、AlF3的晶格能大小以及熔点高低答案因为Na+、Mg2+、Al3+三种离子所带电荷逐渐增多,离子半径:r(Na+)>r(Mg2+)>r(Al3+),离子键强度:AlF3>MgF2>NaF,所以晶格能大小顺序为AlF3>MgF2>NaF。

熔点由高到低顺序为AlF3>MgF2>NaF。

4.正误判断,正确的打“√”,错误的打“×”。

!(1)离子晶体中只含有离子键,没有共价键( )(2)离子晶体熔沸点一般比较高( )(3)晶格能越大,离子键越弱,离子晶体的熔沸点就越低( )(4)离子晶体中每个离子周围均吸引着6个带相反电荷的离子( )(5)只有非金属元素不可能形成离子键( )(6)离子晶体在任何情况下都可以导电( )(7)离子晶体均易溶于水( )(8)离子晶体熔化时破坏了离子键( )$答案(1)×(2)√(3)×(4)×(5)×(6)×(7)×(8)√5.根据晶格能的知识回答:(1)为何Na2O的晶格能大于NaF,而KCl的晶格能大于KI答案晶格能与离子所带的电荷数成正比,而与离子半径的大小成反比。

在Na2O和NaF中,O2-所带的电荷数比F-多,故Na2O的晶格能大于NaF;而KCl和KI中,Cl-半径小于I-的半径,故KCl的晶格能大于KI。

(2)KCl、MgO、CaO的晶体结构与NaCl的晶体结构相似,KCl、CaO、MgO三种离子晶体熔点从高到低的顺序是________。

答案MgO>CaO>KCl一、离子晶体的结构与性质/1.离子晶体的结构(1)离子晶体微粒之间的作用力是离子键,由于离子键没有方向性和饱和性,故离子晶体一般采取密堆积方式。

(2)离子晶体中存在的微粒是阳离子和阴离子,离子晶体的化学式只表示晶体中阴、阳离子的个数比,而不是表示其分子组成。

(3)离子晶体中,离子半径越小,离子所带电荷数越多,离子键越强。

2.离子晶体的性质(1)离子晶体中阴阳离子交替出现,层与层之间如果滑动,同性离子相邻而使斥力增大导致不稳定,所以离子晶体无延展性。

(2)离子晶体不导电,但在熔融状态或水溶液中能导电。

(3)离子晶体难溶于非极性溶剂(如苯、汽油)而易溶于极性溶剂(如水)。

((4)离子晶体的熔、沸点取决于构成晶体的阴阳离子间离子键的强弱,而离子键的强弱,可用晶格能的大小来衡量,晶格能越大离子键越牢固,离子晶体的熔点越高、硬度越大。

而对于同种类型的离子晶体,离子所带的电荷数越高,半径越小,晶格能越大。

(5)离子晶体中不一定含有金属阳离子,如NH4Cl为离子晶体,不含有金属阳离子,但一定含有阴离子。

例1下列性质适合于离子晶体的是( )①熔点1070℃,易溶于水,水溶液能导电②熔点℃,液态不导电,水溶液能导电③能溶于CS2,熔点℃,沸点℃④熔点℃,质软,导电,密度·cm-3⑤熔点-218℃,难溶于水·⑥熔点3900℃,硬度很大,不导电⑦难溶于水,固体时导电,升温时导电能力减弱⑧难溶于水,熔点高,固体不导电,熔化时导电A.①⑧B.②③⑥C.①④⑦D.②⑤解析离子晶体熔融时能导电,难溶于非极性溶剂,熔点较高、质硬而脆,固体不导电,故②③④⑤⑦均不符合离子晶体的特点;⑥中熔点达3900℃,硬度很大,应是原子晶体。

故只有①⑧符合题意。

答案A变式训练1 下列有关离子晶体的数据大小比较不正确的是( );A.熔点:NaF>MgF2>AlF3B.晶格能:NaF>NaCl>NaBrC.阴离子的配位数:CsCl>NaCl>CaF2D.硬度:MgO>CaO>BaO答案A解析掌握好离子半径的大小变化规律是分析离子晶体性质的一个关键点。

由于r(Na +)>r(Mg2+)>r(Al3+),且Na+、Mg2+、Al3+所带电荷数依次增大,所以NaF、MgF2、AlF3的离子键依次增强,晶格能依次增大,故熔点依次升高。

由于r(F-)<r(Cl-)<r(Br-),故NaF、NaCl、NaBr的晶格能依次减小。

在CsCl、NaCl、CaF2中阴离子的配位数分别为8、6、4。

由于r(Mg2+)<r(Ca2+)<r(Ba2+),故MgO、CaO、BaO中离子键依次减弱,晶格能依次减小,硬度依次减小。

二、晶格能的应用1.离子晶体结构类型相同时,离子所带电荷数越多,离子半径越小,晶格能越大,晶体熔、沸点越高,硬度越大。

>2.晶格能的大小影响岩浆晶出的先后次序,晶格能越大,形成的晶体越稳定,岩浆中的矿物越容易结晶析出。

例2根据表格数据回答下列有关问题:(1)已知NaBr、NaCl、MgO等离子晶体的核间距离和晶格能如下表所示:NaBr NaCl MgO离子的核间距/pm{290276205①NaBr晶体比),主要原因是________________________________________________________________________。

*②MgO晶体比NaCl晶体晶格能大,主要原因是__________________________________________________________________________________________________。

③NaBr、NaCl和MgO晶体中,熔点最高的是________。

(2)Mg是第3周期元素,该周期部分元素氟化物的熔点见下表:①______________________________________________________________________;②____________________________________________________________________。

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