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文本内容:
高二化学键参数目录•化学键参数简介•键长•键能•键角•极性键和非极性键•总结与思考Part化学键参数简介01定义与概念化学键参数是描述化学键特性的物理量,用于定量描述化学键的强弱、极性、键角等性质常见的化学键参数包括键长、键能、键角、极化度等键参数的种类键能键长描述化学键的稳定性,单位为千描述成键原子间距离的参数,单卡(kcal)或电子伏特(eV)位为皮米(pm)键角极化度描述共价键之间的夹角,单位为度(°)描述电子云在化学键中的偏移程度,用于衡量化学键的极性键参数的意义键能键长2决定化学反应的能量变化1和反应速率影响化学键的稳定性、分子构型和分子振动频率键角极化度34影响分子的几何构型和分子极性影响分子间的相互作用和分子极性Part键长02键长的定义X射线晶体学、红外光谱、核磁共振等测定方法皮米(pm)单位化学键连接的两个原子之间的平均距离键长影响键长的因素原子半径原子半径越大,键长越长共价电子数共价电子数越多,键长越短电子云的交叠程度电子云交叠程度越大,键长越短键长与分子结构的关系单键双键和三键单键的键长通常在
1.5埃左右,与双键和三键的键长比单键短,分连接的原子半径有关别为
1.3和
1.2埃左右配位键共轭体系配位键的键长通常较长,如金属共轭体系中,由于电子云的离域与氮、氧等原子的配位键效应,键长会发生变化Part键能03键能的定义键能是指化学键断裂或键能是物质分子中特定化键能的大小反映了化学键形成时所需的能量,通常学键的能量,单位为焦耳的稳定性,键能越大,化用符号E表示(J)学键越稳定影响键能的因素原子间的电负性差共价键的极性原子间的距离异电负性差异越大,电子越偏向于共价键的极性越强,电子越偏向原子间的距离越近,电子云的重吸引电子能力强的原子,使得化于负电性的一方,使得正电性的叠程度越大,使得电子间的排斥学键更易断裂,因此键能较小一方更易与其他原子的电子结合,力越小,因此键能较大因此键能较大键能与化学反应的关系化学反应的本质是化学键的断裂和形成,因此键能的大小直接影响到化学反应的进行键能越大的化学键在化学反相反,键能越小的化学键在化应中越稳定,越不容易断裂,学反应中越不稳定,越容易断因此反应所需的活化能越高,裂,因此反应所需的活化能越反应速度越慢低,反应速度越快Part键角04键角的定义STEP03键角的大小可以通过实验测定,也可以通过理论计算得到STEP02在常见的分子中,键角的大小决定了分子的形状和性质STEP01键角是指分子中两个相邻的键之间的角度,是描述分子结构的重要参数之一影响键角的因素原子的大小不同原子的半径不同,因此它们之间的距离也不同,从而影响键角的大小电子云的密度和分布电子云密度和分布的不同会影响原子之间的相互作用力,从而影响键角的大小分子中的键类型不同类型的化学键会影响键角的大小,例如共价单键、共价双键、共价三键等键角与分子结构的关系010203分子结构决定了键角的在一些特定的分子结构在一些复杂的分子中,大小,而键角的大小又中,键角的大小是固定键角的大小可能会发生会影响分子的形状和性的,例如正四面体结构变化,这可能会导致分质的分子中,键角为109度子结构的扭曲或变形28分Part极性键和非极性键05极性键和非极性键的定义极性键在共价键中,由于电子云的分布不均匀,导致正负电荷中心不重合,形成电偶极矩如果一个分子中含有这样的共价键,则称为极性键非极性键在共价键中,电子云的分布均匀,正负电荷中心重合,电偶极矩为零如果一个分子中含有这样的共价键,则称为非极性键极性键和非极性键的判断方法电子云的偏移程度01在极性键中,电子云明显偏向一个原子,而非极性键中的电子云分布比较均匀电负性差异02如果两个原子之间的电负性差异较大,则它们之间的共价键往往是极性键双键和三键的特性03双键和三键中的电子云分布不均匀,因此它们通常包含极性键极性键和非极性键的应用010203分子结构和性质化学反应机制药物设计和生物活性分子极性键和非极性键的特性决定了在化学反应中,极性键和非极性了解分子的极性和非极性部分对分子的结构和性质,例如分子的键的特性对于反应机制和产物的于药物设计和生物活性分子的研溶解度、熔沸点等影响非常重要究非常重要Part总结与思考06本章重点回顾化学键的基本概念化学键是分子或晶体中原子或离子间的相互作用,它决定了物质的物理和化学性质键参数的种类键参数包括键长、键能、键角和二面角等,它们是描述化学键特性的重要参数键参数的测量方法通过光谱学、量子化学计算等方法可以测量化学键的键参数思考题与习题思考题如何理解化学键参数与物质性质之间的关系?习题计算下列分子中键角
(1)H2O;
(2)NH3;
(3)CCl4THANKS感谢您的观看。
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