共价键的键能与化学反应热概论

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共价键的键能与化学反应热

共价键的键能与化学反应热

键长、成键电 子数、极性
AB(g) → A(g) + B(g) △H>0
键能越大,共价键越强,键越牢 固,分子越稳定。
参考下表中化学键的键能数 据,下列分子中,受热时最 稳定的是( B )
化学键 H—H 键能 (KJ/mol) 436
H—F 565
H—Cl H—Br 431 368
A.氢气 B.氟化氢 C.氯化氢 D.溴化氢
3、键角: 在分子中键和键之间的夹
角叫做键角。
CO2分子的键角
CH4分子的键角
结论
键能、键长决定了共价键的稳定性; 键角决定了分子的空间构型, 可帮助我们认识分子的形状和判断分子的极性。
二、利用键能计算化学反应中的△H
化学反应的过程就是拆开反应物的化学键,形成 生成物的化学键的过程。
反应热 △H 应该为断开旧化学键(拆开反应物→ 原子)所需要吸收的能量与形成新化学键(原子重 新组合成反应生成物)所放出能量的差值。旧键断 裂所吸收的总能量大于新键形成所放出的总能量, 反应为吸热反应,反之为放热反应。
反应物的键能总和<生成物的键能总和,放热反应; 反应物的键能总和>生成物的键能总和,吸热反应。
1反应热应该为断开旧化学键拆开反应物原子所需要吸收的能量与形成新化学键原子重新组合成反应生成物所放出能量的差值
共价键的键能与化学反应热
福州十八中:林海玲
一、共价键键参数
1.键能——衡量共价键强弱的物理量
定义:在101kPa、298K条件下,1mol 气态AB分子生成气态A原子和B原子的过 程中所吸收的能量,叫做AB间共价键的 键能。单位:KJ•mol-1
2.键长:在分子中,两个成键的 原子的核间距离叫做键长。

化学键能键能与化学反应的热力学性质

化学键能键能与化学反应的热力学性质

化学键能键能与化学反应的热力学性质化学键的能键能与化学反应的热力学性质化学键是化学元素之间通过电子的共享或转移而形成的相互作用力。

它们是化学反应发生的基础,其能键能直接影响化学反应的热力学性质。

本文将讨论化学键的能键能与化学反应的热力学性质之间的关系。

一、化学键的能键能化学键的能键能是形成或断裂一个化学键时释放或吸收的能量。

它可以描述化学反应的放热或吸热性质,以及反应进行的方向和速率。

化学键的能键能可以通过实验测定、理论计算或文献数据获取。

实验测定常用的方法包括燃烧热测定、热分析仪测定等。

理论计算可以利用量子化学计算方法,如密度泛函理论、分子力学等。

二、化学反应的热力学性质化学反应的热力学性质是指反应所涉及的能量变化、熵变化和自由能变化。

1.能量变化(ΔH)能量变化是指在化学反应过程中吸热或放热的情况。

吸热反应的能量变化ΔH为正值,放热反应的能量变化ΔH为负值。

能量变化ΔH与化学键的能键能有直接关系,可以通过化学键的能键能与各化学键的数目来计算。

2.熵变化(ΔS)熵是描述分子无序程度的物理量,熵变化是指在化学反应过程中分子有序程度的变化。

熵变化ΔS与化学键的构型变化有关,一般来说,化学键的构型变化越大,熵变化越大。

3.自由能变化(ΔG)自由能是描述化学体系稳定性的物理量,自由能变化ΔG是指在恒温恒压条件下,化学反应体系的自由能变化。

自由能变化ΔG与化学键的能键能和熵变化有关,可以通过公式ΔG=ΔH-TΔS计算,其中T为温度。

三、化学键能与化学反应的关系化学键的能键能直接影响化学反应的热力学性质。

在吸热反应中,化学键的断裂吸收能量,使得反应物的能量升高,反应进行的方向是由低能量到高能量的方向。

在放热反应中,化学键的形成释放能量,使得反应物的能量降低,反应进行的方向是由高能量到低能量的方向。

此外,化学键的能键能也影响反应的速率。

能键能高的化学键,断裂和形成需要更大的能量,反应速率较慢。

相反,能键能低的化学键,断裂和形成需要较小的能量,反应速率较快。

已知共价键的键能与热化学方程式

已知共价键的键能与热化学方程式

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高二化学共价键的键能与化学反应热(1)

高二化学共价键的键能与化学反应热(1)
大于新键形成所放出的总能量,反应为吸热反应,反之 为 放热反应。 ②由于反应后放出的热量使反应本身的能量降低,故规
定△H为“—”,则由键能求反应热的公式为 △H =反应物的键能总和 — 生成物的键能总和。 △H =生成物的总能量—反应物的总能量。 ③放热反应的△H为“—”,△H<0; 吸热反应的△H为“+”, △H>0。
;宁波出海捕鱼 宁波出海捕鱼

,我何以摆脱猎物的命运? 一桩新闻 小女孩和家长失散了,便衣警察走过来,小朋友我送你回家吧,小女孩怒斥:“走开,骗子!”便衣很委屈,我不是骗子我是警察啊,小女孩更怕了,“骗子都说自己是警察!”便衣晃晃件,你看我是真的,小女孩撇撇嘴,朝向栏杆上的小广告,“妈妈说,最 骗人的就是件”。 一则笑话 窃贼用入室偷的钱去买烟,烟是假的。烟主乐滋滋去买水果,秤是黑的。果商替家里去买肉,肉注过水。肉贩子正数钞票,制服从天而降,罚款。城管拿罚来的钱去药店,药是过期的。药老板正准备打烊,手机响,老婆哭家里失窃 谁酝酿了这样的活法?谁制造了这样 的游戏? 谁能说服大家换个逻辑,取消饥饿的欲望和抢劫的眼神?谁来平息这场你中有我、我中有你的精神骚乱?谁替我们在垃圾上铺种花草,谁为我们娶回远去的童话? 我们如何才能安然无恙? 谁能发明一种催眠,让坏心眼一发芽即昏昏欲睡?谁能设计一种篱笆,让恶和恶、善和善单独在一 起就像幼儿园里的大小班?或学《木偶奇遇记》里的皮诺乔,一动邪念,鼻子就嗖嗖蹿出去。 童话的迷人,因为她有一个灿烂的人生公式,逻辑简单,命运可靠,前途像小蝌蚪找妈妈一样光明,晶莹就是光明。 人,何时能把自己送回去呢?还回得去吗? 生存在当代截面上 ? 傍晚,沿故宫外河沿, 遛弯。 蓦地,一群念头像蚯蚓纷纷钻出来:你说不才百余年嘛,人间咋就弄成了这模样?多少千年秉承的东西,到这儿就突然拐了弯,改了辙,换了理秦汉的月亮还挂在那儿,但眼皮下已面目全非你说,那和珅要是哪天醒来到王府井转转,会怎样表情?屁股冒烟的车在他眼里会不会是骡马新品种? 一个汉朝人和一个明朝人,对调一下位置,也能活,眼前景象和风物不至于太陌生,生存内容和规矩也差不离儿。但一个古人若来到今天,恐怕呆若木鸡,腿都迈不开了。 现代生存的复杂性,足以让最聪明的古人变成白痴。 那么,我们能适应几百年后的世界吗? 难说,于之而言,我们也是古人。 由此想到一个逻辑:生活,从前不是这样子,未来也不是这样子,仅仅现在,只有今天,才是今天这样子!那么,我们正如火如荼的所有游戏,政治、经济、文化、伦理、标榜、时尚一切一切,皆当代截面上的可怜风景,皆历史的散曲儿 弹指间,即吟罢作废,形同儿戏,犹如舞台上古装戏的热闹。 后世看我们,若今生看古人。 想到这儿,我突然觉得眼前的景象很滑稽:立交桥,红绿灯,广告牌,刹车线,广楼巍厦,大屏幕上的股市盘和周杰伦 它们并非从来就有,也不会永远有。我所知的是:一切偶然,一切疾匆。 想起莎士比亚对时代的嘲讽:“充满了声音和狂热,里面空无 一物。” 那么,时间深处有没有更牢固和可靠之物?于人生而言,哪些元素更值得亲近和秉持呢? 我想,若一个人更多地和“经典”“永恒”打交道,而非仅滞留在当代截面上只厮磨于时代游戏,那么,其人生也就倾向了立体,趋于饱满,有了更多的安全感和归巢感。如此,你栖息和消费的即仅非当代, 而是整个人类家园和丰饶的历代菁华。无形中,你的“一辈子”与人类的“一辈子”,即有了某种精神和美学的联络,即有了更大的资源和背景支持,即不枉世间走一遭。 因为你上下通了,你和底座有了关系,仿佛枝找到了根。否则,人生即显得矮、薄、单,有点轻,有点亏。像无土栽培的花。 何以称得上“永恒”和“经典”呢? 我想,这大概算一个办法:在天堂或地狱,当你遇见一个宋朝人或元朝人,若你说的他能懂、他说的你也懂,那这个事就是永恒的。比如说天气、煮茶、下棋,比如说音乐、书法、爱情否则,即当代截面上的,昙花一现,靠不住。比如你说向雷锋同志学习,说 行车单双号,说华尔街金融风暴,人家就听不懂。 以上例子算玩笑,但思路是认真的。 我突发奇想:你说,人间是否已无须大刀阔斧地生产和改造,只需修复与还原即可?比如还原水、空气、山林,还原房屋和街道的宽松,还原人生的醉意朦胧和晨暮散步,还原事物的本来面目和古老秩序? 我 怎么动辄念叨古时候呢? 大概,它意味着游戏之单纯、程序之简明,意味着一种悠闲、朴拙和谦卑的生存精神。 它让人活得省心,省劲。不复杂,不折腾。 至于古代的利益争斗和营生哲学,和现代比,简直童话水平。 看看那些成语吧,什么郑人买履、掩耳盗铃,什么草船借箭、蒋干盗书真是可 爱至极,憨厚死了。 连《周易》和孔子的深邃,都透着婴儿般的清澈。 变和巨变是一种意义,不变和少变也是种意义。 在追求“变”的同时,我们有无智慧收留一种“不变”,养护和传递一种“常在”呢?我们有无能力打通并维系一种“过去、现在、未来”的联系呢?并充满敬畏和喜悦地活在 这样的秩序中,享受由“完整”“安宁”带来的好处? 人生被猎物化 ? 你说,那“人造鸡蛋”是咋整的?那烂皮鞋咋就煮成了胶囊和果冻?你说,谁第一个想起用甲醛喂海鲜的呢?你说,怎样让王八仨月长一年的个他们咋就这么聪明、化学使得这么好呢? 人人都是发明家、魔术师,人人被逼成 了质检员、化验工。 这是个人人成精的时代。 你不精,就会被精吃掉。 我想起了唐僧肉和《西游记》,里头最缺的是人,最盛的是妖。 人生,被猎物化,被拖进了丛林。 人人自危,人人忧愁,随时随地欲和全世界斗智斗勇。 人人过着一种防御性生活。人人都在挖战壕,筑工事,然后跳 进去。 这种苦力,这种为假想敌实施的备战,让人生元气大损,奄奄 一息。 这不是生活,这只是紧张地准备生活。 生活和准备生活是两回事。 不是肇事者,就是受害者和潜在受害者,无路可逃。 村里人在小河边琢磨红心鸭蛋。城里人在车间里配制婴儿奶粉。 皆绞尽脑汁,皆茅塞顿开,皆肆无忌惮。 正像歌里唱的:大家一起来,一起来 这是个怎样的循环?怎样的生存共同体?怎样同归于尽的游戏? 我们的底限在哪儿?这筐还有底、还能盛东西吗?老祖宗的“己所不欲,勿施于人”还有人听吗? 有谁暴喝一声“停” 让大家都罢手? 想起电影里常有的一情景:彼此给对方酒里埋了毒,又笑 盈盈举杯邀明月,自以为聪明,自以为笑到最后 他妈的,天真哪儿去了? 每个故乡都在消逝 ? ? 我要还家,我要转回故乡。 我要在故乡的天空下,沉默寡言或大声谈吐。 海子 1 先讲个笑话。 一人号啕大哭,问究竟,答:把钱借给一个朋友,谁知他拿去整容了。 在《城市的世界》中,作者安 东尼·奥罗姆说了一件事:帕特丽夏和儿时的邻居惊闻老房子即将拆除,立即动身,千里迢迢去看一眼曾生活的地方。他感叹:“对我们这些局外人而言,那房子不过一种有形的物体罢了,但对于他们,却是人生的一部分。” 这样的心急、这样的驰往和刻不容缓,我深有体会。 现代拆迁的效率太 可怕了,灰飞烟灭即一夜之间。来不及探亲,来不及告别,来不及救出一件遗物。对一位孝子来说,不能送终的遗憾,会让他失声痛哭。 2006年,在做唐山大地震30年纪念节目时,我看到一位母亲动情地向儿子描述:“地震前,唐山非常美,老矿务局辖区有花园,有洋房,最漂亮的是铁菩萨山下 的交际处工人文化宫里可真美啊,有座露天舞台,还有古典欧式的花墙,爬满了青藤 开滦矿务局有带跳台的游泳池,有个带落地窗的漂亮大舞厅 ” 大地震的可怕在于,它将生活连根拔起,摧毁着物象和视觉记忆的全部基础。做那组电视节目时,竟连一幅旧城容颜的都难觅。 1976年后,新一代唐 山人对故乡几乎完全失忆。几年前,一位美国摄影家把1972年偶经此地时拍摄的照片送来展出,全唐山沸腾了,睹物思情,许多老人泣不成声。因为丧失了家的原址,30年来,百万唐山人虽同有一个祭日,却无私人意义的祭奠地点。对亡灵的召唤,一直是十字路口一堆堆凌乱的纸灰。 一代人的祭 日,一代人的乡愁。 比地震更可怕的,是一场叫“现代化改造”的人工手术。一次城市研讨会上,有建设部官员忿忿地说:中国,正变成由1000个雷同城市组成的国家。 如果说在这个世界上,每个人都只能指认和珍藏一个故乡,且故乡信息又是各自独立、不可混淆的,那么,面对千篇一律、形同 神似的1000个城市,我们还有使用“故乡”一词的勇气和依据吗?我们还有抒情的可能和心灵基础吗? 是的,1000座镜像被打碎了,碾成粉,又从同一个模具里脱胎出来,此即“日新月异”“翻天覆地”下的中国城市新族。它们不再是一个个、一座座,而是身穿统一制服的克隆军团,是一个时代 的集体分泌物。 每个故乡都在沦陷,每个故乡都因整容而毁容。 读过昆明诗人于坚一篇访谈,印象颇深。于坚是个热爱故乡的人,曾用很多美文描绘身边的风物。但10年后,他叹息:“一个焕然一新的故乡,令我的写作就像一种谎言。” 是的,“90后”一代肯定认为于坚在撒谎、在梦呓。因为 他说的内容,现实视野中根本没有对应物。该文还引了他朋友的议论:“周雷说:如果一个人突然在解放后失忆,再在今年醒来,他不可能找到家,无论他出生在昆明哪个角落。 杜览争辩道:不可能,15年前失忆,现在肯定都找不到。 ” 这不仅是诗人的尴尬,而且是时代所有人的遭遇。相对而 言,昆明的被篡改程度还算轻的。 2 “故乡”,不仅仅是个地址和空间,它是有容颜和记忆能量、有年轮和光阴故事的,它需要视觉凭,需要岁月依据,需要细节支撑,哪怕蛛丝马迹,哪怕一井一石一树否则,一个游子何以与眼前的景象相认?何以肯定此即梦牵魂绕的旧影?此即替自己收藏童年、 见青春的地方? 当眼前事物与记忆完全不符,当往事的青苔被抹干净,当没有一样东西提醒你曾与之耳鬓厮磨、朝夕相处它还能让你激动吗?还有人生地点的意义吗? 那不过是个供地图使用、供言谈消费的地址而已。就像的车站名,你若以为它们都代表“地点”并试图消费其实体,即大错特错了: “公主坟”其实无坟,“九棵树”其实无树,“苹果园”其实无园,“隆福寺”其实无寺 “地址”或许和“地点”重 合,比如“前门大街”,但它本身不等于地点,只象征方位、坐标和地理路线。而地点是个生活空间,是个有根、有物象、有丰富内涵的信息体,它繁殖记忆与情感,承载着人生活 动和岁月内容。比如你说“什刹海”“南锣鼓巷”“鲁迅故居”,即活生生的地点,去了便会收获你想要的东西。再比如传说中的“香格里拉”,即是个被精神命名的地点,而非地址即使你永远无法抵键能的主要因素

新教材高中化学专题3微粒间作用力与物质性质第3单元共价键共价晶体第2课时共价晶体教师用书苏教版选择性

新教材高中化学专题3微粒间作用力与物质性质第3单元共价键共价晶体第2课时共价晶体教师用书苏教版选择性

第2课时共价晶体学习任务1.能分析共价键的键能与化学反应中能量变化的关系。

2.能根据共价晶体的微观结构预测其性质。

一、共价键键能与化学反应的反应热1.共价键的键参数(1)键能在101 kPa、298 K条件下,1 mol气态AB分子生成气态A原子和B原子的过程中所吸收的能量,称为AB间共价键的键能。

键能的单位是kJ· mol-1。

(2)键长两个原子形成共价键时,两原子核间的平均间距。

(3)共价键的影响因素键长越短,键能越大,共价键就越稳定。

2.键能与化学反应热的关系ΔH=反应物的总键能—生成物的总键能若ΔH>0,则该反应为吸热反应;若ΔH<0,则该反应为放热反应。

1.利用共价键的键参数解释气态氢化物稳定性:HF>HCl>HBr>HI的原因:__________________________________________________________________________________________________________________。

[答案] 键长:H—F<H—Cl<H—Br<H—I,气态氢化物稳定性:HF>HCl>HBr>HI2.甲醇是一种绿色能源。

工业上,H2和CO合成CH3OH的反应为2H2(g)+CO(g)―→CH3OH(g) ΔH(1)已知几种键能数据如下表:化学键H—H C—O C≡O H—O C—HE/(kJ·mol-1) 436 343 1 076 465 413 则2H23-1[解析] (1)反应热等于断裂化学键吸收的总能量与形成化学键放出的总能量之差。

ΔH =(436×2+1 076-413×3-343-465)kJ/mol=-99 kJ·mol-1。

[答案] -99二、共价晶体1.共价晶体简介(1)概念所有原子通过共价键结合,形成空间网状结构的晶体。

反应热与键能的关系

反应热与键能的关系

反应热与键能的关系在化学反应中,反应热是一个重要的物理量,它反映了化学反应过程中吸热或放热的程度。

而键能则是描述分子中化学键的强度的物理量。

反应热与键能之间存在着一定的关系,本文将就这一关系展开讨论。

我们来了解一下反应热的概念。

反应热是指在恒定压力下,单位摩尔化学反应发生时吸收或释放的能量。

反应热可以分为吸热反应和放热反应两种类型。

吸热反应是指在反应过程中吸收热量,即反应物的总内能大于生成物的总内能。

而放热反应则是指在反应过程中释放热量,即反应物的总内能小于生成物的总内能。

然后,我们来了解一下键能的概念。

键能是指化学键在分子中的强度。

化学键是由原子之间的相互作用形成的,通常分为共价键、离子键和金属键三种类型。

共价键是由共用电子对形成的,是分子中最常见的键。

离子键是由正负离子之间的静电相互作用形成的,比如盐类化合物中的键。

金属键是金属元素之间的键,具有金属特性。

反应热与键能之间的关系可以通过键能差来描述。

键能差是指反应物键的总能量与生成物键的总能量之差。

当键能差为正值时,表示反应物中的键能总和大于生成物中的键能总和,反应为吸热反应;当键能差为负值时,表示反应物中的键能总和小于生成物中的键能总和,反应为放热反应。

反应热与键能之间的关系可以通过以下几个方面来解释。

首先,反应热的大小与化学键的强度有关。

当反应物中的键强度较强时,反应热一般较大;而当反应物中的键强度较弱时,反应热一般较小。

其次,反应热还与反应物和生成物之间键的数量有关。

当反应物和生成物中的键数量相等时,反应热一般较小;而当反应物和生成物中的键数量不相等时,反应热一般较大。

此外,反应热还与反应物和生成物之间键的类型有关。

不同类型的键在化学反应中具有不同的强度,因此反应热也会受到影响。

需要注意的是,反应热与键能之间的关系并非线性关系。

即使反应物和生成物之间的键能差很大,反应热也不一定很大。

因为在化学反应中,还会受到其他因素的影响,比如反应物的浓度、温度等。

高考化学专题复习-专题九化学反应的热效应-综合篇-模拟练习题(附答案)

高考化学专题复习-专题九化学反应的热效应-综合篇-模拟练习题(附答案)

专题九化学反应的热效应综合篇综合反应热的计算方法与大小比较1.(2021浙江1月选考,20,2分)已知共价键的键能与热化学方程式信息如下表:共价键H—H H—O键能/436463(kJ·mol-1)热化学方程式2H2(g)+O2(g)2H2O(g)ΔH=-482kJ·mol-1则2O(g)O2(g)的ΔH为() A.428kJ·mol-1 B.-428kJ·mol-1 C.498kJ·mol-1 D.-498kJ·mol-1答案D2.(2022重庆南开中学第九次质检,11)Δf mθ为标准摩尔生成焓,其定义为标准状况下,由稳定相态的单质生成1mol该物质的焓变,而稳定相态单质的Δf mθ为零。

根据下表数据计算CH4(g)+2H2O(g)CO2(g)+4H2(g)的反应热(ΔH)为()物质CH4(g)H2O(g)CO2(g)Δf mθ/(kJ/mol)-74.8-241.8-393.5A.+76.9kJ/molB.+164.9kJ/molC.-76.9kJ/molD.-164.9kJ/mol答案B3.(2021重庆,10,3分)“天朗气清,惠风和畅。

”研究表明,利用Ir+可催化消除大气污染物N2O 和CO,简化中间反应进程后,相对能量变化如图所示。

已知CO(g)的燃烧热ΔH=-283 kJ·mol-1,则2N2O(g)2N2(g)+O2(g)的反应热ΔH(kJ·mol-1)为()A.-152B.-76C.+76D.+152答案A4.(2023届安徽江淮十校联考一,9)下列关于反应热的说法正确的是()A.a.A(g)+B(g)C(g)ΔH1;b.A(s)+B(g)C(g)ΔH2,若a、b反应均放热,则ΔH1<ΔH2B.已知2CH4(g)+4O2(g)2CO2(g)+4H2O(g)ΔH=-1780.6kJ·mol-1,则甲烷的燃烧热为890.3kJ·mol-1C.A4(s)4A(s)ΔH=-29.2kJ·mol-1,则常温下A4(s)比A(s)更稳定D.2X(g)+Y(g)3Z(g)ΔH>0,恒温恒压下达平衡后加入X,上述反应ΔH增大答案A5.(2019江苏单科,11,4分)氢气与氧气生成水的反应是氢能源应用的重要途径。

共价键_原子晶体

共价键_原子晶体
Py Pz轨道“肩并肩”重叠,形成两个π键.
3、σ键和π键的比较 σ键 π键 “肩并肩” 镜像对称
重叠程度小,强 度较小,易断裂
成键方向 电子云形状 牢固程度
“头碰头” 轴对称
重叠程度大,强 度大,不易断裂
共价单键是σ 键,共价双 成键判断规律 键中一个是σ 键,另一个 是π 键,共价三键中一个 是σ 键,另两个为 π 键
2、极性键: 两个成键原子吸引电子的能 力不同 (电负性不同 ),共 不同原子 用电子对 发生 偏移的共价键
3、在极性共价键中,成键原子吸引电子能 力的差别越大,即电负性差值越大,共用 电子对的偏移程度 越大 ,共价键的 极性 越大 。
完成课本47页:交流与讨论
问题探究三:配 位 键
用电子式表示N和H形成NH3的过程 在水溶液中,NH3能与H+结合生成NH4+ 讨论NH3和H+是如何形成NH4+的?
5、常见的原子晶体
• 某些非金属单质: 金刚石(C)、晶体硅(Si)、 晶体硼(B)等 • 某些非金属化合物: 金刚砂(SiC)晶体、氮化硼(BN)晶体 氮化铝(AlN) • 某些氧化物: 二氧化硅( SiO2)晶体、天然Al2O3
金刚石晶体结构模型
109º 28´
共价键 正四面体
金刚石 空间网状结构 空间六元环 (所含原子不共面)
第三单元
共价键 原子晶体
一、共价键
1、定义: 原子间通过共用电子对所形成的 的化学键。 2、成键微粒: 同种或不同种非金属元素原子.(稀有
气体元素除外)
3、成键本质: 共用电子对(没有电子得失)
4、存在范围:
非金属单质 共价化合物 某些离子化合物
二、共价键的形成
元素的电负性相差小于1.7。
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2.等电子体的判断和利用
判断方法:原子总数相同,价电子总数相同的 分子为等电子体
运用:利用等电子体的性质相似,空间构型相 同,可运用来预测分子空间的构型和性质
CO分子和N2分子的某些性质
等电子原理: 原子总数相同、价电子总数相同的分子具有相似的 化学键特征,它们的许多性质是相近的
– A.硝酸钾 B.干冰 C.石墨 D.固体氩
• 不是分子晶体的是:
C
– A.碘 B.水 C. 硫酸铵 D.干冰
• 晶体中的一个微粒周围有6个微粒,这 种晶体是: D
– A.金刚石 B.石墨 C.干冰 D.氯化钠
等电子原理
1.原子总数相同、价电子总数相同的分子 具有相似化学键特征,许多性质是相似的。 此原理称为等电子原理
• 2、H---X的键能分别是: • H—F = 567kJ/mol • H—Cl = 431kJ/mol • H—Br = 366kJ/mol • H—I = 298kJ/mol • 结论:键能越大,分子的稳定性越强。
四、原子晶体
• 1、什么叫原子晶体?
参看P50你知道吗
• 晶体中所有原子都是通过共价键结合的空间网状结构。
键的方向性 影响键强弱 和饱和性 的因素
金属键
金属离子和自 由电子间的静 电作用
没有方向性 和饱和性
金属原子半 径和价电子 数
离子键 阴阳离子间的 没有方向性 离子半径和
静电作用
和饱和性 离子电荷数
共价键 成键原子轨道 有方向性和 键长 的最大重叠 饱和性
整理与归纳 晶体比较和判断
三种晶体的比较
晶体类型 微粒 结合力 熔沸点 典型实例 离子晶体 离子 离子键 较高 NaCl、CsCl 分子晶体 分子 范德华力 较低 干冰 原子晶体 原子 共价键 很高 金刚石
4、共价键键能与键长的关系: 请认真分析P49 表3-5。
结论: 键长越短,键能越大,共价键越稳定。
键能与反应过程中能量变化的关系
P49 问题解决 核心问题是如何利用键能来计算反应过程中 的能量变化。
键长、键能对分子的化学性质有什么影响?
1、试利用表3-5的数据进行计算,1 mo1H2分别跟lmolCl2、lmolBr2(蒸气)反应, 分别形成2 mo1HCl分子和2molHBr分子,哪 一个反应释放的能量更多?如何用计算的结果说 明氯化氢分子和溴化氢分子哪个更容易发生热 分解生成相应的单质?
晶体类型的判断
• 从组成上判断(仅限于中学范围):
– 有无金属离子?(有:离子晶体) – 是否属于“四种原子晶体”? – 以上皆否定,则多数是分子晶体。
• 从性质上判断:
– 熔沸点和硬度;(高:原子晶体;中:离子晶体; 低:分子晶体)
– 熔融状态的导电性。(导电:离子晶体)
课堂练习题
• 下列不存在化学键的晶体是:D
HCl释放能量比HBr释放能量多相应的单质.
因此、键长越长,键能越小,键越易断裂, 化学性质越活泼。
P50 问题解决
1、(1)△H =946kJ/mol+3×436kJ/mol2×(3×393)kJ/mol= -104kJ/mol
(2)△H=2 ×436kJ/mol+498kJ/mol-2×(2×463) kJ/mol=-482kJ/mol
共价键的键能与化学反应热
1、共价键的键能:在101kPa、298K条件下, 1mol气态AB分子生成气态A原子和气态B原子的 过程所吸收的能量,称为AB间共价键的键能。
2、共价键的键能用来衡量共价键牢固程度,共价 键键能越大表示该共价键越牢固,即越不容易被 破坏。
3、键长:成键两原子间的平均间距。
2.N2、02、F2跟H2的反应能力依次增强,从 键能的角度应如何理解这一化学事实?
解释
1、形成2mo1HCl释放能量:2×431.8 kJ - (436.0kJ+242.7kJ)= 184.9 kJ
形 成 2 mo1HBr 释 放 能 量 : 2×366kJ - (436.0kJ+193.7kJ)= 102.97kJ
• 2、原子晶体的特点?
• 由于共价键键能大,所以原子晶体一般具有很高的熔、 沸点和很大的硬度,一般不溶于溶剂。
• 3、常见哪些物质属于原子晶体?
金刚石、单晶硅、碳化硅(金刚砂)、二氧化硅、氮 化硼(BN)等。
金刚石晶体结构模型
SiO2晶体结构
P51 整理与归纳
几种类型化学键的比较
化学键 成键本质
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