Разделы презентаций


Рис. 1. Форма и пространственное расположение орбиталей в атомах водорода,

Содержание

А = Zя + NЯДРА АТОМОВ водород гелий кислородРис. 2. Модели ядер

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Рис. 1. Форма и пространственное расположение орбиталей
в атомах водорода, гелия

и кислорода
Атом-
ЭТО МИКРОСИСТЕМА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ЯДРА И ЭЛЕКТРОНОВ, ДВИЖИУЩИХСЯ В

ПОЛЕ ЯДРА

Н Не О

Рис. 1. Форма и пространственное расположение орбиталейв атомах водорода, гелия и кислородаАтом-ЭТО МИКРОСИСТЕМА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ЯДРА И

Слайд 2А = Zя + N
ЯДРА АТОМОВ
водород

гелий

кислород

Рис. 2. Модели ядер атомов водорода, гелия и кислорода

Протон (+)

Нейтрон (0)

А = 1 +0 = 1 А = 2 +2 = 4 А = 8 +8 = 16

А = Zя + NЯДРА АТОМОВ  водород     гелий

Слайд 3 Н

Н*
Рис. 3. Атом водорода в основном (Н) и возбужденном (Н*) состоянии.
Время жизни возбужденного атома сек

1. Атомы проявляют свойство обмениваться энергией с окружающей средой

Н

Слайд 4 2. Атомы проявляют свойство отдавать и присоединять электроны
Энергия, которую необходимо

затратить, чтобы оторвать электрон от атома, называется энергией ионизации




Сродство

атомов к электрону ( кДж/моль) характеризуется энергией, необходимой для отрыва электрона от соответствующего отрицательного иона (аниона), например:
2. Атомы проявляют свойство отдавать и присоединять электроныЭнергия, которую необходимо затратить, чтобы оторвать электрон от атома, называется

Слайд 53. Атомы проявляют свойство образовывать химические связи
Рис. 5. Ковалентная связь

обусловлена перекрыванием
атомных орбиталей.

Ядра притягиваются отрицательным зарядом между ними

3. Атомы проявляют свойство образовывать химические связиРис. 5. Ковалентная связь обусловлена перекрыванием атомных орбиталей. Ядра притягиваются отрицательным

Слайд 6Рис. 6. Образование ионной связи между литием и фтором
Внешний

электрон с 2s-орбитали атома лития перешёл на 2р-орбиталь атома фтора.

Электромагнитное взаимодействие (притяжение) удерживает противоположно заряженные ионы вместе (ионная связь)
Рис. 6. Образование ионной связи между литием и фтором Внешний электрон с 2s-орбитали атома лития перешёл на

Слайд 74) Атомы проявляют свойство изменять геометрическую конфигурацию и размеры
Н

Н*
Рис. 7. Модели атомов, демонстрирующие изменение

размеров: а) при переходе в возбужденное состояние; б) при переходе в ионное состояние

а)

б)

4) Атомы проявляют свойство изменять геометрическую конфигурацию и размеры Н     Н*	Рис. 7. Модели

Слайд 8ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
свойства элементов и образуемых ими простых и

сложных веществ находятся в периодической зависимости от заряда ядра атомов

элементов

Период – это горизонтальный ряд элементов, в атомах которых электроны последовательно заполняют ns- и завершают заполнение np- орбиталей (n – главное квантовое число, соответствует номеру периода).
Группа – это вертикальный ряд, в котором объединены атомы химических элементов с одинаковым числом электронов на внешней орбитали.
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА	свойства элементов и образуемых ими простых и сложных веществ находятся в периодической зависимости от

Слайд 9Вопросы для проверки знаний
1. Какую микросистему называют атомом?
2. Почему заряд

ядра определяет свойства атома?
3. Что подразумевается под электронной орбиталью?
4.

Согласны ли вы с утверждением, что «электронным клеем», соединяющим атомы, являются электрические силы притяжения?
5. Согласны ли вы с утверждением, что по мере увеличения заряда ядра атомные орбитали сокращаются в размере?
6. По какому признаку атомы элементов объединены в периоды и группы?
Вопросы для проверки знаний1. Какую микросистему называют атомом?2. Почему заряд ядра определяет свойства атома? 3. Что подразумевается

Слайд 10Упражнения
1. Сколько электронов входит в состав атомов с зарядом ядра:

а) +2, б) +6, в) +9?
2. Сколько протонов в ядре

атома, если число электронов а) 4; б) 10; в) 30?
3. Какова форма орбиталей в атомах с зарядом ядра +1 и +2?
4. Ядро атома содержит 6 протонов и 7 нейтронов. Сколько электронов содержит электронейтральный атом? Напишите его химический символ с указанием массового числа и заряда ядра.
5. Сколько электронов в электронейтральном атоме, если заряд ядра равен: а) +3, б) +7, в) +10?
6. Как называется атом, ионы которого имеют заряд ядра равный +3, а электронная оболочка представлена двумя электронами?
7. Какой заряд ядра имеет химический элемент и что это за элемент, у которого: а) завершено заполнение электронами 2p-орбиталей; б) заполнена одним электроном 3p-орбиталь.
Упражнения1. Сколько электронов входит в состав атомов с зарядом ядра: а) +2, б) +6, в) +9?2. Сколько

Слайд 11

Молекула -
микросистема, состоящая из двух или большего числа

ядер и электронов, движущихся в поле ядер
Н--Н


F--F

H F


H

S
H

Рис. 8. Модели молекул с неполярными и полярными ковалентными связями.
В атомах фтора и серы изображены только внешние 2р и 3р-орбитали

Молекула - микросистема, состоящая из двух или большего числа ядер и электронов, движущихся в поле ядерН--НF--FH

Слайд 12КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ

Ковалентная связь обусловлена электромагнитным взаимодействием, удерживающим положительно заряженные ядра

отрицательным зарядом, сосредоточенным в области перекрывания атомных орбиталей
Длина ковалентной связи

– это расстояние между ядрами ковалентно связанных атомов в молекуле
КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬКовалентная связь обусловлена электромагнитным взаимодействием, удерживающим положительно заряженные ядра отрицательным зарядом, сосредоточенным в области перекрывания атомных

Слайд 13О
О*
О
Н Н
ГИБРИДИЗАЦИЯ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ СВЯЗЕЙ
- это способ описания

перестройки атомных орбиталей в молекуле по сравнению со свободным атомом


Рис. 9. -гибридизация - орбиталей атома кислорода

ОО*ОН   НГИБРИДИЗАЦИЯ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ СВЯЗЕЙ- это способ описания перестройки атомных орбиталей в молекуле по сравнению

Слайд 14Молекула метана
Ковалентная -связь образуется между атомами при перекрывании орбиталей вдоль

линии, проходящей через ядра атомов.
Рис. 10. Модель молекулы метана

Молекула метанаКовалентная -связь образуется между атомами при перекрывании орбиталей вдоль линии, проходящей через ядра атомов. Рис. 10.

Слайд 15Молекула этилена
-Связь между атомами осуществляется таким образом, что образуются две

области перекрывания р-орбиталей по обе стороны от оси -связи.
Рис.

11. Атомы углерода в - -гибридном состоянии (а);
положение - и -связей в молекуле этилена (б)

а)

б)

Молекула этилена-Связь между атомами осуществляется таким образом, что образуются две области перекрывания р-орбиталей по обе стороны от

Слайд 16Молекула ацетилена
Рис. 12. Атомы углерода в sp-гибридном состоянии (а); положение

- и -связей в молекуле ацетилена (б)

Молекула ацетиленаРис. 12. Атомы углерода в sp-гибридном состоянии (а); положение - и -связей в молекуле ацетилена (б)

Слайд 17ИОННАЯ СВЯЗЬ


Рис. 13. Модель одной из граней ионного кристалла кубической

формы
ИОННАЯ СВЯЗЬ         Рис. 13. Модель одной из граней ионного

Слайд 18ИОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ
Рис. 14. Ионные кристаллы: а) флюорит; б) гранат

ИОННЫЕ КРИСТАЛЛЫРис. 14. Ионные кристаллы: а) флюорит; б) гранат

Слайд 19МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
обусловлена электромагнитным взаимодействием удерживающим положительно заряженные ионы в узлах

кристаллической решетки подвижными электронами («электронным газом»)

Рис. 15. Модель металлической

кристаллической решетки; точками обозначены электроны
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВЯЗЬобусловлена электромагнитным взаимодействием удерживающим положительно заряженные ионы в узлах кристаллической решетки подвижными электронами («электронным газом») Рис.

Слайд 20МЕТОД ВАЛЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ, МЕТОД (ВС)
1. В образовании ковалентной связи

участвуют валентные электроны, т. е. электроны внешней электронной оболочки атома;
2.

Каждая ковалентная химическая связь образуется при участии пары электронов с противоположными спинами;
3. Ковалентная химическая связь образуется при перекрывании атомных орбиталей. Между ядрами появляется область повышенной электронной плотности, удерживающая ядра на расстоянии, соответствующем длине химической связи.

МЕТОД ВАЛЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ, МЕТОД (ВС) 1. В образовании ковалентной связи участвуют валентные электроны, т. е. электроны внешней

Слайд 21Вопросы для проверки знаний
1. Что подразумевается под молекулой?
2. В чем

различие и сходство между ковалентной и ионной связью?
3. В чем

различие между  и  ковалентными связями?
4. Что на ваш взгляд явилось причиной введения представления о гибридизации атомных орбиталей?
5. Какой физический смысл вкладывается в понятия «направленность» и «насыщаемость» ковалентных связей?
6. В чем различие и сходство между ионной и металлической связями?
7. Согласны ли вы с утверждением, что «химическая связь обусловлена электромагнитным взаимодействием заряженных частей микросистемы»?
9. Что подразумевается под структурной и молекулярной формулами?
10. В чем различие и сходство между ковалентной полярной и неполярной связями?
11. Можно ли назвать ионное соединение LiF молекулой?
12. Какая связь называется ковалентной? Какая связь называется ионной?
13. Какая связь называется металлической?
Вопросы для проверки знаний1. Что подразумевается под молекулой?2. В чем различие и сходство между ковалентной и ионной

Слайд 22МИР МАКРОСИСТЕМ

Макросистема представляет собой твердое, жидкое или газообразное тело, состоящее

из взаимосвязанных атомов, молекул или ионов.

Капля воды или гидросфера

– это макросистемы. Так 18 г воды занимают небольшую часть стакана. Мы видим 18 г жидкости (макросистема), но мы не видим микрочастиц (молекулы воды) в этом объеме.

Все химические превращения, происходящие в макросистемах, – это превращения атомов, молекул или ионов, из которых состоят макросистемы.
МИР МАКРОСИСТЕММакросистема представляет собой твердое, жидкое или газообразное тело, состоящее из взаимосвязанных атомов, молекул или ионов. Капля

Слайд 23ТВЕРДЫЕ ТЕЛА
1. Кристаллы с ковалентными связями представляют собой структуры ковалентно

связанных атомов.

б
а
Рис. 16. Модель структуры кристалла алмаза: а) фрагмент

кристаллической решетки: центральный атом углерода окружен четырьмя равноудаленными атомами углерода, находящимися в углах тетраэдра; б) кристалл алмаза, построенный из тетраэдрических фрагментов
ТВЕРДЫЕ ТЕЛА1. Кристаллы с ковалентными связями представляют собой структуры ковалентно связанных атомов.  баРис. 16. Модель структуры

Слайд 24Кристаллы с ковалентными химическими связями обладают твердостью и хрупкостью
Рис. 17.

Твердость и хрупкость кристалла с ковалентной кристаллической решеткой

Кристаллы с ковалентными химическими связями обладают твердостью и хрупкостьюРис. 17. Твердость и хрупкость кристалла с ковалентной кристаллической

Слайд 252. Кристаллы с молекулярной кристаллической решеткой
Молекулярные кристаллы содержат в узлах

кристаллической решетки молекулы – диполи. Диполь – совокупность двух равных

по величине разноименных зарядов (), находящихся на некотором расстоянии (l) друг от друга.

Рис. 18. Модели молекулы воды

2. Кристаллы с молекулярной кристаллической решеткойМолекулярные кристаллы содержат в узлах кристаллической решетки молекулы – диполи. Диполь –

Слайд 26Рис. 19. Твердость и хрупкость молекулярного кристалла

Рис. 19. Твердость и хрупкость молекулярного кристалла

Слайд 27Рис. 20. Фрагмент кристалла льда
Молекулярные кристаллы льда имеют плотность меньше,

чем плотность жидкой воды, поэтому при замерзании воды объем льда

увеличивается. Например, 200 литровая бочка, заполненная водой не выдерживает давления льда, объем которого составляет 218 литров и бочка разрывается по шву или выдавливается дно.
Рис. 20. Фрагмент кристалла льдаМолекулярные кристаллы льда имеют плотность меньше, чем плотность жидкой воды, поэтому при замерзании

Слайд 28Рис. 21. Твердость и хрупкость ионного кристалла

Рис. 21. Твердость и хрупкость ионного кристалла

Слайд 29Кристаллы металлов
При ударе металл не раскалывается подобно льду, алмазу или

кристаллу соли, а лишь изменяет форму. Электроны благодаря своей подвижности

успевают в момент удара переместиться и удержать ионы в новом положении. Именно поэтому металлы ковки и пластичны, легко изгибаются без разрушения.

Рис. 22. Модель кристаллической решетки металла. Твердость и пластичность (ковкость) металла

Кристаллы металловПри ударе металл не раскалывается подобно льду, алмазу или кристаллу соли, а лишь изменяет форму. Электроны

Слайд 30ТИПЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК
Рис. 22. Кристаллы с ионной, ковалентной и молекулярной

кристаллическими решетками обладают: твердостью, хрупкостью. Кристаллы металла обладают: твердостью и

ковкостью (не разрушаются, а деформируются при ударе

в

г

Алмаз, кварц,
графит

Лед, твердый оксид углерода

Все соли, оксиды металлов

Все металлы

ТИПЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОКРис. 22. Кристаллы с ионной, ковалентной и молекулярной кристаллическими решетками обладают: твердостью, хрупкостью. Кристаллы металла

Слайд 31ЖИДКОСТИ
Степень раздробленности жидкостей молекулярная (например, вода), ионная (например, расплав

NaCl), атомарная (например, жидкий аргон, Ar).
В жидкостях происходит хаотическое (беспорядочное)

перемещением атомов, молекул, ионов.
В жидкостях силы электромагнитного взаимодействия (притяжения и отталкивания) удерживают микрочастицы на близких расстояниях, поэтому жидкости имеют высокую плотность и малую сжимаемость.
Жидкости текут, заполняют сосуд, принимая его форму.
ЖИДКОСТИ Степень раздробленности жидкостей молекулярная (например, вода), ионная (например, расплав NaCl), атомарная (например, жидкий аргон, Ar).В жидкостях

Слайд 32ГАЗЫ
В газах расстояниями между частицами очень большое. Так 1

моль жидкой воды занимает объем 18,7 см. куб., а 1

моль насыщенного водяного пара при этой же температуре занимает объем 30000 см. куб.
Хаотическое движение частиц позволяет молекулам газа занимать весь предоставленный им объем.
Состояние идеального газа подчиняется уравнению:
РV = nRT
где р - давление, V – объем, n [моль ] – количество вещества, R = 8.314 [Дж/моль К] – газовая постоянная,
Т [K] - температура
Идеальный газ – это предельное состояние реального газа при бесконечно малом давлении. Такие газы, как азот, кислород, гелий, неон, аргон, криптон, ксенон по своим свойствам приближаются к идеальным газам
ГАЗЫ В газах расстояниями между частицами очень большое. Так 1 моль жидкой воды занимает объем 18,7 см.

Слайд 33Вопросы для проверки знаний
1. Приведите конкретный примеры химических соединений, которые

представляют собой макросистемы.
2. В чем различие между: а) металлической и

ионной кристаллическими решетками;
б) ковалентной и молекулярной кристаллическими решетками?
3. В чем различие и сходство межмолекулярных взаимодействий в жидкой воде и кристаллах льда?
4. В чем различие и сходство межмолекулярных взаимодействий в жидкой воде и в парах воды?
Вопросы для проверки знаний1. Приведите конкретный примеры химических соединений, которые представляют собой макросистемы.2. В чем различие между:

Слайд 34Упражнения
1. Какое положение при сдвиге слоев ионной кристаллической решетки они

должны занять, чтобы произошло растрескивание кристалла?
2. Какое положение при сдвиге

слоев молекулярной кристаллической решетки они должны занять, чтобы произошло растрескивание кристалла?
3. Сопоставим ли сдвиг слоев ковалентной кристаллической решетки с длиной химической связи или для этого требуется значительно большее смещение слоев, чтобы кристалл раскололся?
4. Известно, что только металлическая кристаллическая решетка обладает пластичностью (ковкостью). При ударе металл деформируется, но не раскалывается в отличие от кристаллов других типов. Обоснуйте указанный факт.
5. Усилие, прикладываемое к тормозной педали автомобиля, передается на тормозные колодки колес посредством жидкости, перемещающейся по трубопроводу. Обоснуйте указанное техническое решение с позиций межмолекулярного взаимодействия.
Упражнения1. Какое положение при сдвиге слоев ионной кристаллической решетки они должны занять, чтобы произошло растрескивание кристалла?2. Какое

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика