化学键知识点

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1、名师总结优秀学问点离子键一 离子键与离子化合物1氯化钠的形成过程:2离子键(1)概念:带相反电荷离子之间的相互作用称为离子键;(2)实质:(3)成键微粒:阴、阳离子;(4)离子键的形成条件:离子键是阴、阳离子间的相互作用,假如是原子成离子键时,一方要简洁失去电子,另一方要简洁得到电子;活泼金属与活泼的非金属化合时,一般都能形成离子键;如第 ia 、 a 族的金属元素 (如li 、na 、k 、mg 、ca 等)与第 a 、 a 族的非金属元素(如o、s、f、cl 、br 、 i 等)化合时,一般都能形成离子键;金属阳离子与某些带负电荷的原子团之间(如na与 oh、so4 2等)形成离子键;铵根

2、离子与酸根离子(或酸式根离子)之间形成离子键,如nh4no3、 nh4hso4;【留意】 形成离子键的主要缘由是原子间发生了电子的得失;离子键是阴、 阳离子间吸引力和排斥力达到平稳的结果,所以阴、 阳离子不会无限的靠近,也不会间距很远;3离子化合物(1)概念:由离子键构成的化合物叫做离子化合物;(2)离子化合物主要包括强碱naoh 、koh 、b a o h 2 等 、金属氧化物(k 2o、na2o、名师总结优秀学问点mgo 等和绝大数盐;【留意】 离子化合物中肯定含有离子键,含有离子键的化合物肯定是离子化合物;二电子式1电子式的概念在元素符号四周,用“·”或“×”来表示原

3、子的最外层电子的式子叫电子式;(1)原子的电子式:元素四周标明元素原子的最外层电子,每个方向不能超过2 个电子;当最外层电子数小于或等于4 时以单电子分步,多于4 时多出部分以电子对分布;例如:(2)简洁阳离子的电子式:简洁阳离子是由金属原子失电子形成的,原子的最外层已无电子,故用阳离子的符号表示,如:na、li、mg 2、 al 3 等 ;(3)简洁阴离子的电子式:不但要画出最外层电子数,而且仍应用括号“ ”括起来,并在右上角标出“n”电荷字样;例如:氧离子、氟离子f;(4)多原子离子的电子式:不仅要画出各原子最外层电子数,而且仍应用括号“ ”括起来,并在右上角标出“n”或“ n电荷字样;例

4、如:铵根离子氢氧根离子;(5)离子化合物的电子式:每个离子都要单独写,而且要符合阴阳离子相邻关系,如 mgcl 2要写成,不能写 成,也不能写成;2用电子式表示离子化合物的形成过程例如: nacl 的形成过程:;na2o 的形成过程:cabr 2 的形成过程:名师总结优秀学问点【留意】 用电子式表示离子化合物的形成过程是要留意:连接符号必需用“”而不用“”;左边相同的原子的电子式可以合并,但右边构成离子化合物的每个离子都要单独写,不能合并;其次课时共价键一共价键1 hcl 分子的形成过程在 cl 与 h 形成 hcl 的过程中, h 原子唯独的一个电子与cl 原子最外层7 个电子中的未成对电子

5、形成共用电子对,从而使各原子最外层达到稳固结构;比较 hcl 、nacl 的形成过程有什么不同.由图示可知两种物质的形成过程不一样;由于形成hcl的过程是双方各供应一个电子形成 共用电子对为两原子所共有,从而使双方均达到稳固结构;而nacl 的形成过程为na 失去一个电子形成na,cl 得一个电子形成cl,这样形成稳固的结构;之所以显现这种现象,是由于 h、cl都是得到一个电子就可以达到稳固结构,所以而这形成共用电子对,而na 、cl 分别为活泼金属元素与活泼非金属元素,金属元素的原子易失去电子而非金属元素的原子易达到电子,所以有电子的得失;2共价键(1)概念:原子间通过共用电子对所形成的相互

6、作用,叫做共价键;(2)实质:共用电子对对两原子的电性作用;名师总结优秀学问点(3)成键微粒:原子;(4)形成条件:同种或不同种非金属的原子相遇时,如原子的最外层排布未达稳固状态, 就原子易通过共用电子对形成共价键;【留意】 共价键的成键元素一般为非金属元素与非金属元素,但某些金属元素与非金属元素之间也可形成共价键,如alcl 3 中含有共价键;共价键可以存在于非金属单质中,又可以存在于化合物中,如n2、nh 4cl 、naoh 等;二共价化合物1概念:以共用电子对形成分子的化合物叫做共价化合物;2共价化合物、共价单质及其形成过程的表示方法(1)分子结构(即共价键)的表示方法:用电子式表示:例

7、如:用结构式表示: 在化学上, 我们常用一根短线来表示一对共用电子,未成键的电子不写出,这样的式子叫结构式;例如:h 2:hh ,n 2:nn ,co 2:o c o,ch 4:;(2)用电子式表示共价分子的形成过程在用电子式表示共价分子的形成过程时:第一需要分析所涉及的原子最外层有几个电子,如要形成稳固结构,需要几个共用电子对;然后再依据分析结果进行书写;例如:【留意】 用电子式表示共价分子的形成过程时:不用弯箭头表示电子转移情形,所得物质的电子式不标所带电荷情形;三极性键和非极性键1概念:(1)非极性共价键:在h2、n 2、cl 2 这样的单质分子中,由同种原子形成的共价键,共用名师总结优

8、秀学问点电子对不偏向任何一个原子,这样的共价键叫做非极性共价键,简称非极性键;(2)极性共价键:在化合物分子中,由不同种原子形成的共价键,共用电子对偏向吸引电子才能强的一方,这样的共价键叫做极性共价键,简称极性键;2比较非极性键极性键成键原子同种元素的原子不同种元素的原子原子吸引电子才能相同不相同共用电子对不偏向任何一方偏向吸引电子才能强的原子成键原子的电性电中性显电性判定依据由同种非金属元素组成由不同种非金属元素组成实例h hh clh o h单质中,如h 2、n2存在共价化合物中,如h2o2离子化合物中,如na2o2共价化合物中,如h 2o、 h2 o2离子化合物中,nh 4cl四化学键1

9、化学键概念:使离子相结合或原子相结合的作用力,也就是说,相邻的原子(或离子) 之间剧烈的相互作用成为化学键;化学键的形成与原子结构有关,它主要通过原子的价电子间的转移或共用来实现;那么如何懂得化学键与化学反应的关系呢?化学反应的本质是旧化学键的断裂和新化学键的形成过程;一个化学反应的过程,就是参与反应的原子重新组合的过程;而原子要重新组合,就要破坏原先的相互作用,重新成为自由原子,即破坏原有化学键的过程,我们称为“旧键的断裂”;在重新组合后又要形成新的相互作用,即“新键的形成“,形成了新物质;所以,化学反应的过程既是旧键断裂又是新键形成的过程;值的留意的是: 有化学键被破坏的变化不一是化学变化

10、,如hcl 溶于水, nacl 熔化等都有化学键被破坏,但都属于物理变化;通过化学键的学习,我们知道化学键分为离子键和共价键,依据化学键类型的不同,又名师总结优秀学问点可将化合物分为离子化合物和共价化合物,那么离子键与共价键、离子化合物与共价化合物有什么区分和联系呢?( 1)离子键与共价键的比较离子键共价键概念带相反电荷离子之间的相互作用原子之间通过共用电子对所形成的相互作用成键方式通过得失电子达到稳固结构通过形成共用电子对达到稳固结构成键粒子阴、阳离子原子电子式,如电子式,如表示方法离子键的形成过程:共价键的形成过程:存在离子化合物绝大多数非金属单质、共价化合物、某些离子化合物物质的类别与化

11、学键之间的关系:当化合物中只存在离子键时,该化合物是离子化合物;当化合物中同时存在离子键和共价键时,该化合物是离子化合物;只有当化合物中只存在共价键时,该化合物才是共价化合物;在离子化合物中一般既含金属元素又含有非金属元素(铵盐除外);共价化合物一般只含有非金属元素,但个别含有金属元素,如alcl 3 也是共价化合物;只含有非金属元素的化合 物不肯定是共价化合物,如铵盐;非金属单质只有共价键,稀有气体分子中无化学键;( 2)离子化合物与共价化合物的比较离子化合物共价化合物概念由离子键形成的化合物以共用电子对形成的化合物粒子间的作用阴离子与阳离子键存在离子键原子间存在共价键熔沸点较高一般较低,个

12、别很高(如sio2)导电性熔融态或水溶液导电熔融态不导电,溶于水有的导电(如硫酸),有的不导电(酒精)名师总结优秀学问点熔化时破坏的作用力肯定破坏离子键,可能破坏共价键(如 nahco 3)一般不破坏共价键强碱、大多数盐、活泼金属的氧实例化物中酸、非金属的氢化物、非金属氧化物中【 留意】熔融态是否导电是判定离子化合物和共价化合物最牢靠的依据,由于全部共价化合物在熔融态时都不导电,全部离子化合物在熔融态时都导电;五分子间作用力和氢键1分子间作用力(1)概念:分子间存在一种把分子集合在一起的作用力,叫做分子间作用力,又称范德华力;(2)主要特点: 广泛存在于分子之间;只有分子充分接近时才有分子间的相互作用力,如固体和液体物质中;分子间作用力远远比化学键弱;由分子构成的物质,其熔点、沸点、溶解度等物理性质主要有分子间作用力大小打算;一般来说,对于组成和结构相像的物质,相对分子质量越大,分子间作用力越大,物质的熔、沸点越高;例如:i2 br 2 cl 2 f2;hi hbr hcl ; ar ne he 等; 2氢键(1)氢键不是化学键,通常把氢键看做是一种较强的分子间作用力;氢键比化学键弱,比分子间作用力强;(2)分子间形成的氢键会使物质的

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THE END
0.质谱裂解方式——简单开裂从化学键断裂的方式可分为均裂、异裂和半异裂(σ键先被电离,然后断裂)。 简单开裂可分为以下主要三种 (1)α-裂解由自由基引发的均裂反应。均裂产生的自由基重新组成新键而在α-位导致断裂的过程称为α-裂解。 (2)i-断裂(或叫正电荷诱导裂解) 由正电荷(阳离子)引发的碎裂过程; 它涉及两个电子的转移。 i-碎裂一般 jvzquC41yy}/cwyrgfob0lto1pkxu8781p326?=88;4ivvq
1.Nature:化学键断裂的新方式XNature:化学键断裂的新方式 有机化学 作者:X-MOL 2024-10-20 副标题:对称同极性σ键的单分子净异裂根据价键理论,若σ 键组成相同(即对称 σ键),则σ 键从基态(S0)或最低激发态(S1、T1)通过单个基本步骤的裂分在本质上来说不能视为异裂(图1a)。在有机分子中,易受单分子异裂影响的 σ 键通常由碳jvzquC41yy}/z6rqn0ipo8sgyu5:2;895
2.质谱裂解方式——简单开裂化学键断裂的方式可分为均裂、异裂和半异裂(σ键先被电离, 然后断裂)。简单开裂可分为以下主要三种(1)α-裂解由自由基引发的均裂反应。均裂产生的自由基重新组成新键而在α-位导致断裂的过程称为α-裂解。(2)i-断裂(或叫正电荷诱导裂解)由正电荷(阳离子)引发的碎裂过程;它涉及两个电子的转移。i-碎裂一jvzquC41o0govyjfkc4dqv4pgyy03=;:88?.u€3jvor
3.matlab水蒸气焓值计算焓变反应热(讨论)反应热与化学键的断裂和形成时的能量变化、反应物和生成物的总能量的大小、反应物和生成物的键能的大小之间的关系。 〖板书〗4.△H计算的三种表达式: (1)△H = 化学键断裂所吸收的总能量—化学键生成所释放的总能量 (2)△H = 生成物的总能量—反应物的总能量 jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8|gkzooa<>786;398ftvkimg8igvcomu86343;82=:
4.高中化学铝知识点归纳总结(精选8篇)原因:当物质发生化学反应时,断开反应物中的化学键要吸收能量,而形成生成物中的化学键要放出能量。化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因。一个确定的化学反应在发生过程中是吸收能量还是放出能量,决定于反应物的总能量与生成物的总能量的相对大小。e反应物总能量>e生成物总能量,为放热反应。e反应物总jvzquC41yy}/zofpygt/ew4ctv574;g6g;9c3;:50jznn
5.高中化学《物质的结构与性质》知识汇总方式时,需掌握:共价单键全为σ键,双键中有一个σ键和一个π键,三键中有一个σ键和两个π键。4.键参数(1)概念(2)键参数对分子性 质的影响键能越大,键长越短,分子越稳定。5.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,物理性质相近,但化学 jvzq<84yyy4489iqe0ipo8iqewsfp}4451713942:1:36<=328e22B>848=1;7xjvor
6.双剑合璧!科学家“掌舵”分子论证基础化学反应—新闻—科学网化学反应的实质是微观粒子相互碰撞并引发旧化学键断裂、新化学键形成的过程。一直以来,在碰撞过程中控制分子化学键的方向,是一件十分困难的事情。由于人们难以在实验上制备足够数量的具有特定取向的氢分子,因而无法研究相关反应中的立体动力学现象。 团队迅速想到了几种解决办法,最先考虑的是磁场和电场。磁铁具有磁性,容jvzquC41pg}t0|hkgpifpny0ep5ivvqpgyy049751355;;:;40yivv
7.乙醇分子中各化学键如图所示,写出乙醇各种键断裂的化学反应方程式分析:乙醇含有-OH,可发生取代、消去、氧化等反应,反应条件不同,生成物不同,化学键断裂的方式不同,当发生酯化反应时,①断裂,与金属钠反应,②键断裂,发生消去反应或取代反应,②⑤断裂,发生催化氧化时①③断裂,以此解答该题.解答: 解:键①断裂,可发生与钠反应生成乙醇钠和氢气,反应方程式为2CHjvzq<84yyy422:5lkcpjcx3eqo5h|q}1ujoukhnfa6j98:kheggdg@>e938ee95hfeh15Ak89
8.高考二轮复习知识点:化学键1(2) (NH4)2BeF4是工业制备金属铍过程中的重要中间产物,其阳离子含有的化学键类型为,阴离子中心原子杂化方式为。 (3) Sr是人体必需的微量元素,SrCO3是其重要的化合物之一。Sr2+的电子排布式为。判断SrCO3的热分解温度(填“大于”、“小于”)CaCO3的热分解温度,理由是。 (4) MgH2和金属Ni在一定条件下用jvzquC41|wpvcw343etk{7hqo1vbrnw1xkkx1>6:9295
9.选修四《化学反应原理》人教版教案.pdf结 5 、 计算的三种表达式: (1) A H = = 化学键断裂所吸收的总能量一化学键生成所释 的总能量 构 (2) A H = = 生成 的总 能量 - 反应物的总能量 与 (3) A H = = 反应物 的键能之和-生成物 的键能之和 二、热化学方程式 (thermochemical equation) 板 1 . 定义:表明反应所 出或吸收的jvzquC41o0hpqt63:0ipo8mvon532;8128621?5674662=72277527xjvo
10.催化剂表面电子定向迁移实现CO2CH4重整产物选择性调控热电子调控的(非热效应)催化过程不仅可以增强反应速率,还可以选择性地改变化学反应路径,甚至打破热力学平衡,实现在纯热条件下无法进行的化学反应。由于光激发产生飞秒寿命的电子会快速转移到基底的吸附物上,在其脱附前加速吸附分子的化学键断裂。例如,通过光激发的电子可以提高H2从金属表面缔合脱附。所以,采用光照的非jvzq<84yyy4:3qjejgth0lto1c574<80jvsm
11.高中化学易混淆知识点总结2022辨析:化学变化的特征是有新物质生成,从微观角度看就是有旧化学键的断裂和新化学键的生成。只有化学键断裂或只有化学键生成的过程不是化学变化,如氯化钠固体溶于水时破坏了其中的离子键,离子晶体和金属晶体的熔化或破碎过程破坏了其中的化学键,从饱和溶液中析出固体的过程形成了化学键,这些均是物理变化。 jvzquC41yy}/z~jzkng/exr1zwkykok1iculcxkwfcu0eB<267;/j}rn
12.考点08微粒间相互作用力(核心考点精讲精练)(2)化学反应的本质:反应物的旧化学键断裂与生成物的新化学键形成。 2.共价键与离子键的比较 键型 共价键 离子键 定义 原子间通过共用电子对形成的强烈的相互作用 使带相反电荷的阴、阳离子结合的相互作用 成键微粒 原子 阴、阳离子 成键原因 原子有形成稳定结构的趋势 原子有形成稳定结构的趋势 成键方式 jvzquC41|wpvcw3zmy4dqv4vjgsbvrhnkuz03=uv5:>2e}6359:o5:6;924ivvq
13.精细有机化学品合成与工艺学.pdf例如: CH3 CH3 硝»¯ NO2 NHCOCH3 NHCOCH3 2.3 亲核取代反应 精细有机合成中的亲核取代也可称为阴离子型取代反应,进攻试剂的性质和 反应物分子中 C-H 键的断裂方式,可按如下反应通式表示: R H Z R Z H 反应既包括芳香族亲核取代也包括脂肪族的亲核取代,但应用较多的为脂肪 族的亲核取代反应,芳香族jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;5431693;4933613>5442643?50ujzn