Скачать презентацию  выполнила Лихолетова Н В учитель химии ГОУ Скачать презентацию выполнила Лихолетова Н В учитель химии ГОУ

508585[1].ppt

  • Количество слайдов: 30

Презентацию выполнила Лихолетова Н. В. учитель химии ГОУ СОШ № 186 С. -Петербург 1. Презентацию выполнила Лихолетова Н. В. учитель химии ГОУ СОШ № 186 С. -Петербург 1. ТИПЫ ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ. 2. КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ: а) механизм образования и разрыв связи; б) классификация; в) параметры ковалентной связи; г) теория гибридизации; пространственное строение молекул; д) свойства ковалентной связи. вопросы 3. ИОННАЯ СВЯЗЬ. 4. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. 5. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ.

Химическая связь – совокупность сил, обусловливающих взаимодействие атомов друг с другом в химическом соединении. Химическая связь – совокупность сил, обусловливающих взаимодействие атомов друг с другом в химическом соединении. Ковалентная связь Водородная связь Химическая связь Ионная связь Металлическая связь

КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ – это связь между атомами, возникающая за счёт образования общих связывающих электронных КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ – это связь между атомами, возникающая за счёт образования общих связывающих электронных пар. При образовании ковалентной связи происходит перекрывание атомных орбиталей. Механизм образования ковалентной связи. ОБМЕННЫЙ Каждый атом даёт один электрон на образование общей электронной пары. или Общая пара электронов

НУЖНО ЗНАТЬ! ! ! 1. Образование химической связи всегда сопровождается выделением энергии. 2. В НУЖНО ЗНАТЬ! ! ! 1. Образование химической связи всегда сопровождается выделением энергии. 2. В образовании химической связи участвуют электроны, находящиеся на внешнем электронном слое. Это валентные электроны. ! 3. Валентными являются и спаренные электроны, если атом может переходить в возбуждённое состояние или образование связи происходит по донорноакцепторному механизму. ! 4. Валентность – способность атома образовывать химические связи. Численно она равна числу электронных пар, образующихся при взаимодействии атомов.

ДОНОРНОАКЦЕПТОРНЫЙ Общая связывающая электронная пара предоставляется одним из атомов (донором электронной пары), другой атом ДОНОРНОАКЦЕПТОРНЫЙ Общая связывающая электронная пара предоставляется одним из атомов (донором электронной пары), другой атом предоставляет вакантную атомную орбиталь (акцептор). + ! + Атом азота в молекуле аммиака, при образовании иона аммония, предоставляет неподелённую электронную пару для образования ещё одной ковалентной связи. А ион водорода – вакантную орбиталь.

НУЖНО ЗНАТЬ! ! ! 1. При образовании химических связей уменьшается энергия системы, что увеличивает НУЖНО ЗНАТЬ! ! ! 1. При образовании химических связей уменьшается энергия системы, что увеличивает её устойчивость. 2. Разрыв химической связи сопровождается поглощением того же количества энергии (теплоты), которое выделилось при образовании связи. 3. Различают следующие механизмы разрыва ковалентной связи: а) гомолитический- симметричный разрыв связи, образуются свободные радикалы. ! б) гетеролитический – несимметричный разрыв связи, приводит к образованию ионов. + радикалы + ионы

Классификация химической связи 1. По кратности (по числу связывающих электронных пар): а) ординарная (атомы Классификация химической связи 1. По кратности (по числу связывающих электронных пар): а) ординарная (атомы связаны одной общей электронной парой) б) двойная (атомы связаны двумя общими электронными парами) в) тройная (атомы связаны тремя общими электронными парами) 2. По способу перекрывания атомных орбиталей: а) сигма-связь – при её образовании область перекрывания атомных орбиталей находится на линии, соединяющей центры атомов б) пи-связь – при её образовании область перекрывания атомных орбиталей располагается на линии, перпендикулярной линии, соединяющей центры атомов

Схема перекрывания орбиталей при образовании: а) сигма связей ( s - связь) z z Схема перекрывания орбиталей при образовании: а) сигма связей ( s - связь) z z z S-S связь z P-P связь x x б) пи связей ( p – связь) z z z P-P связь x x y y

3. По степени полярности (по разности в значении электроотрицательности): 1. Неполярная ковалентная связь 2. 3. По степени полярности (по разности в значении электроотрицательности): 1. Неполярная ковалентная связь 2. 3. 1. Полярная ковалентная связь d+ d- Образуется между атомами одного элемента; Нет разности в электроотрицательности; Общая электронная пара находится симметрично относительно атомов, образующих связь. Образуется между атомами разных элементов; 2. Разница в электроотрицательности составляет не более 1, 7 (по шкале Полинга); 3. Общая электронная пара смещена к наиболее электроотрицательному атому.

Параметры ковалентной связи. 1. Длина связи – межъядерное расстояние взаимодействующих атомов. Выражается в нм Параметры ковалентной связи. 1. Длина связи – межъядерное расстояние взаимодействующих атомов. Выражается в нм или ангстремах. 2. Энергия связи – энергия, выделяющаяся при образовании связи или затрачиваемая при разрыве связи. Выражается в к. Дж/моль. 3. Валентный угол – угол между ядрами атомов, образующихся связей. Выражается в градусах. 4. Полярность связи – определяется по разности значений электроотрицательности элементов, образующих соединение.

Видео – примеры. ЗВУК ГРАФИТ ЙОД АЛМАЗ Видео – примеры. ЗВУК ГРАФИТ ЙОД АЛМАЗ

ПРОВЕРЬ СЕБЯ ! 1. Как называется химическая связь, образующаяся за счёт общих электронных пар? ПРОВЕРЬ СЕБЯ ! 1. Как называется химическая связь, образующаяся за счёт общих электронных пар? 2. а) ионная 3. б) ковалентная 4. в) металлическая 2. Молекула какого вещества может иметь данную электронную формулу? 1. а) с полярной ковалентной связью 2. б) с неполярной ковалентной связью 3. в) с ионной связью 4. г) с металлической связью 3. Какое из перечисленных веществ имеет атомную кристаллическую решётку? а) графит б) белый фосфор в) серебро г) сульфид натрия

Ответы к слайду «Проверь себя !» 1. Химическая связь, образующаяся за счёт образования общих Ответы к слайду «Проверь себя !» 1. Химическая связь, образующаяся за счёт образования общих электронных пар – это ковалентная связь. 2. Это молекула вещества с ковалентной неполярной связью, так как образована атомами одного химического элемента. 3. Графит имеет атомную кристаллическую решётку. Атомы располагаются слоями. Внутри каждого слоя атомы углерода располагаются по форме шестиугольника.

СВОЙСТВА КОВАЛЕНТНОЙ СВЯЗИ. 1. Насыщаемость : - при образовании связи в области 2. связывания СВОЙСТВА КОВАЛЕНТНОЙ СВЯЗИ. 1. Насыщаемость : - при образовании связи в области 2. связывания могут находиться только два электрона; - невозможно использование одной и той же атомной орбитали дважды. Вследствие насыщаемости ковалентной связи молекулы имеют определённый состав. Валентность – свойство атомов химического элемента образовывать определённое число ковалентных связей. Валентность определяется: - числом неспаренных электронов; числом неподелённых электронных пар; числом вакантных орбиталей на валентном слое атома.

Валентности фосфора. Электронная конфигурация атома в стационарном состоянии: Валентность III 3 неспаренных электрона При Валентности фосфора. Электронная конфигурация атома в стационарном состоянии: Валентность III 3 неспаренных электрона При переходе в возбуждённое состояние: Валентность V ых аренн 5 несп нов о электр

2. Направленность. Определяет расположение молекулы в пространстве. Химические связи, образованные за счёт электронов разных 2. Направленность. Определяет расположение молекулы в пространстве. Химические связи, образованные за счёт электронов разных энергетических уровней равноценны и расположены симметрично. Для объяснения этого факта применяют представление о гибридизации.

В гибридизации участвуют близкие по энергии атомные орбитали, не занятые электронами (вакантные) или орбитали В гибридизации участвуют близкие по энергии атомные орбитали, не занятые электронами (вакантные) или орбитали с неспаренными электронами и неподелёнными электронными парами.

Гибридизация не является реальным процессом. Введено для описания геометрии молекулы. Молекула метана: расположение тетраэдрическое, Гибридизация не является реальным процессом. Введено для описания геометрии молекулы. Молекула метана: расположение тетраэдрическое, угол между осями электронных облаков – Атомы водорода Гибридизованные электронные облака атома углерода -

Для изучения строения вещества используют структурные модели: 1. Шаростержневые модели (отражают ориентацию валентных связей Для изучения строения вещества используют структурные модели: 1. Шаростержневые модели (отражают ориентацию валентных связей в пространстве)

Для изучения строения вещества используют структурные модели: 2. Масштабные модели Стюарта-Бриглеба (объёмная) Для изучения строения вещества используют структурные модели: 2. Масштабные модели Стюарта-Бриглеба (объёмная)

Исследование пространственного расположения молекулы этилена (этена). Тип гибридизации: 1 2 1 атом углерода: 4 Исследование пространственного расположения молекулы этилена (этена). Тип гибридизации: 1 2 1 атом углерода: 4 + 4 – 2 = 6 6: 2=3 Гибридизация расположение треугольное, угол между осями 2 атом углерода аналогично, так как молекула симметрична.

Пространственная конфигурация молекулы этилена (этена). - связь Пространственная конфигурация молекулы этилена (этена). - связь

Модели молекулы этилена (этена). 1. Шаростержневая модель. П- электронное облако Модели молекулы этилена (этена). 1. Шаростержневая модель. П- электронное облако

Модели молекулы этилена (этена). 2. Масштабная модель Стюарта-Бриглеба. П- электронное облако Модели молекулы этилена (этена). 2. Масштабная модель Стюарта-Бриглеба. П- электронное облако

ИОНЫ – заряженные частицы, образующиеся при отдаче или присоединении электронов атомами или группами химически ИОНЫ – заряженные частицы, образующиеся при отдаче или присоединении электронов атомами или группами химически связанных атомов. КАТИОНЫ – положительно заряженные ионы АНИОНЫ – отрицательно заряженные частицы ИОННАЯ СВЯЗЬ – образуется между ионами противоположного знака в результате их электростатического взаимодействия.

Механизм образования ионной связи: 1. Для приобретения устойчивой электронной конфигурации атому натрия требуется отдать Механизм образования ионной связи: 1. Для приобретения устойчивой электронной конфигурации атому натрия требуется отдать 1 е-. 2. Для приобретения устойчивой электронной конфигурации атому фтора требуется принять 1 е-. 3. Атом Na отдаёт электрон атому F.

НУЖНО ЗНАТЬ! 1. Ковалентная связь образована атомами, ионная – ионами. 2. В случае ионной НУЖНО ЗНАТЬ! 1. Ковалентная связь образована атомами, ионная – ионами. 2. В случае ионной связи нет общих электронных пар. 3. Ионная связь не обладает насыщаемостью. 4. Координационное число – число ионов, разместившихся вокруг данного иона. 5. Ионная связь не обладает направленностью. Ионная связь образуется в соединениях: СОЛИ БИНАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЩЁЛОЧИ

Катионы металла Атомы металла Электроны Электронный газ 1. Металл можно рассматривать как плотно упакованную Катионы металла Атомы металла Электроны Электронный газ 1. Металл можно рассматривать как плотно упакованную структуру из катионов, связанных друг с другом коллективизированными электронами. 2. Валентные электроны атомов металлов свободно перемещаются; они становятся общими для всех атомов, образующих металлический кристалл. 3. Металлическая связь обуславливает высокую тепло- и электропроводность веществ, пластичность, металлический блеск.

-особый вид химической связи между молекулами Причина – специфическое строение атома водорода: Голое ядро -особый вид химической связи между молекулами Причина – специфическое строение атома водорода: Голое ядро Очень мал Потенциальный акцептор - 1 е¯ +1 +1 1 е¯ 1 s ↑ 1 s 0 е¯ Условия для водородной связи: 1) Наличие сильнополярной связи δ+H → (очень ЭО элемент)→ Электростатическое взаимодействие 2) Наличие у очень ЭО элемента неподелённых е¯пар => донорно-акцепторное взаимодействие Аномалии физических свойств Трудно закипает t °кип. ↑ Легко замерзает t °кип. ↓ для воды H→O…H→O H H

Границ научному познанию и предсказанию невозможно. Д. И. Менделеев Образование – клад; труд – Границ научному познанию и предсказанию невозможно. Д. И. Менделеев Образование – клад; труд – ключ к нему. П. Буаст lixnatali@yandex. ru