第二节分子晶体与原子晶体教学设计内容摘要:
H核之间的静电吸引作用。 氢键可看作是一种比较强的分子间作用力。 ③ 氢键对物质性质的影响:氢键使物质的熔沸点升高。 ④ 投影 氢键的表示 如:冰一个水分子能和周围 4个水分子从氢键相结合组成一个正四面体 见图 311 教师诱导:在分子晶体中,分子内的原子以共价 键相结合,而相邻分子通过分子间作用力相互吸引。 分子晶体有哪些特性呢。 学生回答 4.分子晶体的物理特性:熔沸点较低、易升华、硬度小。 固态和熔融状态下都不导电。 教师诱导:大多数分子晶体结构有如下特征:如果分子间作用力只是范德华力。 以一个分子为中心,其周围通常可以有几个紧邻的分子。 如图 310的 O2, C60,我们把这一特征叫做分子紧密堆积。 如果分子间除范德华力外还有其他作用力(如氢键),如果分子间存在着氢键,分子就不会采取紧密堆积的方式 学生讨论回答:在冰的晶体中,每个水分子周围只有 4个紧邻的水分子,形成正四面体。 氢键不是化学键,比共价键弱得多却跟共价键一样具有方向性,而氢键的存在迫使四面体中心的每个水分子与四面体顶角方向的 4个相邻水分子的相互吸引,这一排列使冰晶体中空间利用率不高,皆有相当大的空隙使得冰的密度减小。 教师诱导,还有一种晶体叫做干冰,它是固体的 CO2的晶体。 干冰外观像冰,干冰不是冰。 其熔点比冰低的多,易升华。 出示干冰的晶体结构晶胞模型。 教师讲解:干冰晶体中 CO2分子之间只存在分子间力不存在氢键,因此干。第二节分子晶体与原子晶体教学设计
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