从水的特殊物理性质 -------漫谈氢键.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
2.8 函数的微分 1 微分的定义 2 微分的几何意义 3 微分公式与微分运算法则 4 微分在近似计算中的应用.
Advertisements

练一练: 在数轴上画出表示下列各数的点, 并指出这些点相互间的关系: -6 , 6 , -3 , 3 , -1.5, 1.5.
第一章 生命的物质基础 生物体中的有机化合物 上南中学 张正国. 胰岛素 C 3032 H 4816 O 872 N 780 S 8 F e 4 血红蛋白 C 1642 H 2652 O 492 N 420 S 12 牛 奶 乳蛋白 C 6 H.
碰撞 两物体互相接触时间极短而互作用力较大
专题3 微粒间作用力与物质性质 一、共价键的形成 书利华教育网 1.
人和动物体内三大营养物质的代谢.
氨基酸脱水缩合过程中的相关计算 广东省德庆县香山中学 伍群艳 H O C H COOH R2 N NH2 C C 肽键 R1 H2O.
设计者: 干晓洁 杨 哲 常振杰 施玉文 晁文坡 田 亚 看清大“铅”世界.
低碳生活 从我做起! 10级物理系 张羽菲
§2-6 能量均分定理 理想气体的内能 分子的无规则热运动:分子作为质点,仅考虑分子的平动; 实际上,一般分子具有:平动、转动、原子振动;
不确定度的传递与合成 间接测量结果不确定度的评估
2-7、函数的微分 教学要求 教学要点.
第8节 物理性质与化学性质 临海外国语学校 冯丽雅.
第二节 原子.
由中心离子和单齿配位体(如 NH3, Cl-, F-等)形成,分级络合
第一章 从实验学化学 第二节 化学计量在实验中的应用 摩尔质量 黑龙江省庆安一中 孙秀民.
Geophysical Laboratory
ACD/ChemSketch软件在有机化学教学中的简单应用
第十五章 p区元素(三) §15.1 卤素 §15.2 稀有气体 §15.3 p区元素化合物性质 的递变规律.
第二节 生命活动的主要承担者 ——蛋白质.
新课标人教版选修三《 物质结构与性质》 第二章 分子结构与性质 第三节 分子的性质学.科.网 2018年12月4日星期二.
盐类的水解 醴陵四中高二化学组.
第十四章 p区元素(二) §14.1 氮族元素 §14.2 氧族元素.
第十四章 p区元素(二) §14.1 氮族元素 §14.2 氧族元素.
三、价层电子对互斥理论 基本要点: ABn分子或离子的几何构型取决于与中心A原子的价层电子对数目。 价层电子对=σ键电子对+孤对电子对
化学   人教版 第十二章 物质结构与性质(选考) 第2讲 分子结构与性质.
绿色圃中小学教育网 比例 比例的意义 绿色圃中小学教育网
第三节 碱金属元素 化学化工学院 钱秀.
第8章 静电场 图为1930年E.O.劳伦斯制成的世界上第一台回旋加速器.
第三章 辐射 学习单元2 太阳辐射.
第三单元 从微观结构看物质的多样性 同分异构现象.
第五章 相平衡 (第二部分).
过程自发变化的判据 能否用下列判据来判断? DU≤0 或 DH≤0 DS≥0.
新课标人教版化学必修Ⅱ 第一章 第三节化学键(第一课时).
相似三角形 石家庄市第十中学 刘静会 电话:
3.8.1 代数法计算终点误差 终点误差公式和终点误差图及其应用 3.8 酸碱滴定的终点误差
实验 二、配合平衡的移动 Cu 2+ + NH3 Cu(NH3)4 HCl Na2S Zn EDTA NH3 深蓝色消失
第三节 分子间作用力 一、分子的极性与分子的极化 二、分子间作用力 三、氢键.
问1:四大基本反应类型有哪些?定义? 问2:你能分别举两例吗? 问3:你能说说四大基本反应中,反应物和生成物的物质类别吗?
超越自然还是带来毁灭 “人造生命”令全世界不安
Home Work 现代科学中的化学键能及其广泛应用 罗渝然(Yu-Ran Luo)
用计算器开方.
第六章 化学动力学 6.15 链式反应 Cl· H· Cl2 H2 HCl.
第1课时 第3章 第3节 设计 1 课前预习 ·巧设计 设计 2 设计 3 名师课堂 ·一点通 考 点 课堂10分钟练习 创新演练
3.9.1 酸碱标准溶液的配制与标定(自学) 酸碱滴定法的应用实例 混合碱的测定(双指示剂法) 3.9 酸碱滴定法的应用
第12章 化学汽相沉积( CVD) 化学气相沉积(Chemical Vapor Deposition, CVD)是通过气相物质的化学反应在基材表面上沉积固态薄膜的一种工艺方法。 CVD的基本步骤与PVD不同的是:沉积粒子来源于化合物的气相分解反应。 CVD的实现必须提供气化反应物,这些物质在室温下可以是气态、液态或固态,通过加热等方式使它们气化后导入反应室。
你有过呕吐的经历吗? 你感到胃液是什么味道的?
第一单元 有机化合物的结构 第2课时 有机物结构的表示方法
第十一章 配合物结构 §11.1 配合物的空间构型 §11.2 配合物的化学键理论.
光合作用的过程 主讲:尹冬静.
氮的循环 授课人:王小静阜阳一中化学组.
蛋白质化学 复 习 新 课.
大头婴儿 大头婴儿的头比较大,面部肌肉松驰,表情比较呆滞,对外界事物的刺激反应较低。为什么婴儿长期吃劣质奶粉会出现这种症状?
第二章 组成细胞的分子 第2节 生命活动的主要承担者 —蛋白质
第五节 缓冲溶液pH值的计算 两种物质的性质 浓度 pH值 共轭酸碱对间的质子传递平衡 可用通式表示如下: HB+H2O ⇌ H3O++B-
一 测定气体分子速率分布的实验 实验装置 金属蒸汽 显示屏 狭缝 接抽气泵.
第4课时 绝对值.
第18 讲 配合物:晶体场理论.
第九章第四、五节 物态变化. 物态的变化 气态 固态 液态 汽化 液化 凝固 熔化 凝华 升华 物质具有三种状态,称 为物态。不同物态之间在一 定条件下可以发生变化,称 为物态变化。
第 6 課 總結.
温州中学选修课程《有机化学知识拓展》 酯化反应 温州中学 曾小巍.
守恒法巧解金属与硝酸反应的计算题.
【实验目的】 【实验提要】 【仪器与试剂】 【实验内容与步骤】 【思考题】 【数据处理】 【讨论】 【参考文献】
第三节 分子的性质.
基因信息的传递.
第 二节 化学计量在实验中的应用.
養豬廢水處理 豬糞尿排泄量因豬隻體重、採食飼料品質及飼養方式不同有很大差異,豬隻按NRC(National Research Council;美國國家研究會議 )營養標準餵飼結果,其糞便排泄量(濕重) 約為飼料採食量乾種之51﹪;以一頭體重為150到200公斤的豬為例,每天所排放的糞便量約為2公斤。
氨 常德市第一中学 吴清清.
晶体结构与性质复习课件.
第三节 水溶液的酸碱性及pH计算 一、水的质子自递反应 水的质子自递反应: 水分子是一种两性物质,它既可 给出质子,又可接受质子。于是在水
Presentation transcript:

从水的特殊物理性质 -------漫谈氢键

研究表明,水与玻璃的作用是通过水的氢键与表面的羟基之间来发生的 研究表明,水与玻璃的作用是通过水的氢键与表面的羟基之间来发生的.最近,中科院物理所王恩哥小组在这项研究中取得了重要突破。他们在近几年对水的系列研究工作基础上,首次证明存在一种稳定的二维冰相。它是由四角形和八角形的氢键网格交替组成的,与一种特殊形式铺成的地板图案极其相似。这是人类首次发现一种化学键构形上完全不同于已知体态冰的新的二维冰结构。专家认为,这项成果不但丰富了人们对冰的认识,而且为人们深入探索水与表面的相互作用规律和解释相关的物理性质开辟了新的途径。

水的物理性质: 纯净的水是无色、无味的透明液体。在1.0×105Pa下,水的凝固点(熔点)为0.00℃,沸点为100.00℃。水的密度比较特殊。在0℃~4℃之间随着温度的升高密度不是减小而是增大,0℃时为0.999841g/cm3,到4℃时达到最大值为1.000000g/cm3,4℃以后和一般物质一样随温度升高而逐渐减小(20℃为0.998203g/cm3,100℃时为0.958354g/cm3。水结冰体积膨胀

四卤化碳的熔沸点与 相对原子质量的关系 温度/℃ 沸点 熔点 相对分子质量 -50 -100 -150 -200 -250 50 100 -50 -100 -150 -200 -250 50 100 150 200 250 300 400 温度/℃ 相对分子质量 × 500 CF4 CCl4 CBr4 CI4 沸点 熔点 四卤化碳的熔沸点与 相对原子质量的关系

沸点/℃ 周期 一些氢化物的沸点 2 3 4 5 × -150 -125 -100 -75 -50 -25 25 50 75 100 CH4 25 50 75 100 2 3 4 5 × CH4 SiH4 GeH4 SnH4 NH3 PH3 AsH3 SbH3 HF HCl HBr HI H2O H2S H2Se H2Te 沸点/℃ 周期 一些氢化物的沸点

  非金属元素的氢化物在固态时是分子晶体,其熔沸点和其分子量有关.对于同一主族非金属元素而言,从上到下,分子量逐渐增大,熔沸点应逐渐升高.而HF、H2O、NH3却出现反常,为什么?

二 氢键   水分子中O-H键是极性共价键,氧原子与氢原子共用的电子对强烈的偏向氧原子,使氢原子几乎成了“裸露”的质子.这样,一个水分子中相对显正电性的氢原子就能和另一个水分子相对带负电性的氧原子上的孤电子对接近并产生相互作用,这种相互作用叫做氢键.          

1.定义:当氢原子与电负性大的X原子以共价键结合时,它们之间的共用电子对强烈地偏向X,使H几乎成为“裸露”的质子,这样相对显正电性的H与另一分子相对显负电性的X中的孤对电子接近并产生相互作用,这种相互作用称氢键。 。

2.表示:氢键可以用A—H…B表示。A和B可以是同种原子,也可以是不同种原子,但都是电负性较大、半径极小的非金属原子(一般就是N、O、F)。表示式中的实线表示共价键,虚线表示氢键。 3.氢键的键能一般小于40kJ/mol,比共价键的键能小得多,比较接近分子间作用力,比范德华力大.因此氢键不属于化学键,而属于一般分子间作用力范畴。

4.氢键的分类 (1)分子间氢键 (2)分子内氢键 5.氢键对物质熔沸点的影响: 分子间氢键使物质熔沸点升高 分子内氢键使物质熔沸点降低

讨论:尿素、醋酸、硝酸是相对分子质量相近的三种分子,但这三种物质的熔点和沸点相差比较大.尿素常温下是固体,熔点在200℃以上;醋酸的熔点为16.6℃,在温度低于16.6℃时即凝结成冰状的固体;常温下硝酸是一种具有挥发性的液体.试根据上述三种物质熔、沸点差异较大的事实,分析它们可能含有的氢键,画出示意图.

6.氢键还影响物质的溶解性 NH3为什么极易溶于水? NH3溶于水是形成N-H…O还是形成O-H…N?

●●● 正是这样,NH3溶于水溶液呈碱性

相似相溶──水和甲醇的相互溶解(深蓝色虚线为氢键)

讨论水的特殊性: (1)水的熔沸点比较高? (2)为什么水结冰后体积膨胀? (3)为什么水在4℃时密度最大?

液态水中的氢键

  在水蒸气中水以单个的H20分子形式存在;在液态水中,经常是几个水分子通过氢键结合起来,形成(H20)n(如上图);在固态水(冰)中,水分子大范围地以氢键互相联结,形成相当疏松的晶体,从而在结构中有许多空隙,造成体积膨胀,密度减小,因此冰能浮在水面上.

随温度升高,同时发生两种相反的过程:一是冰晶结构小集体受热不断崩溃,缔合分子减少;另一是水分子间距因热运动不断增大.0~4℃间,前者占优势, 4℃以上,后者占优势, 4℃时,两者互不相让,招致水的密度最大.

生命活动中的氢键 二级结构是指多肽链借助于氢键沿一维方向排列成具有周期性的结构的构象,是多肽链局部的空间结构(构象),主要有α-螺旋、β-折叠、β-转角等几种形式,它们是构成蛋白质高级结构的基本要素。 蛋白质的生物学活性和理化性质主要决定于空间结构的完整

变性作用是蛋白质受物理或化学因素 的影响,改变其分子内部结构和性质的作 用。一般认为蛋白质的二级结构和三级结 构有了改变或遭到破坏,都是变性的结果。 强酸、强碱使蛋白质变性,是因为强酸、 强碱可以使蛋白质中的氢键断裂。

我们在学习化学的过程中还有什么地方能用氢键的知识来解释的? (1)醇比含有相同碳原子的烃熔沸点高 (2)低级醇易溶于水 (3)含有相同C原子数的醚为什么熔沸点低于醇 (4)为什么醚也可以溶于水 (5)HF酸是弱酸 …………

拓展视野:    水孕育生命,水养育人类。人体内水的重量约占70%。人们平常喝的天然水是由许多水分子缔合成的簇团,参与体内生物化学作用差。人体动脉内的脂质沉积随着年龄增长逐渐增多,血流阻力增大,同时动脉管腔变窄,血流量减少。中老年人可能患动脉粥样硬化症、高脂血症和高血压症,有的人还伴发血粘度高、血糖高、血尿酸高,产生微循环障碍,这些病变,形成心脑血管病、糖尿病等,促使人体器官功能提前衰减,缩短了人应享的自然寿命。只有认识水的结构及其变化,了解有关的医学研究成果,才能领悟喝天然水是产生上述老年病的重要原因,并企盼饮用小分子水,以祛疾养生,益寿延年。 

昆虫靠漩涡在水上行走

水中的氢键很脆弱,破坏的快,形成的也快. 总的结果是水分子总是以不稳定的氢键连在一片. 水的这一特性使水有了较强的内聚力和表面能力 水中的氢键很脆弱,破坏的快,形成的也快.总的结果是水分子总是以不稳定的氢键连在一片.水的这一特性使水有了较强的内聚力和表面能力.由于具有较高的表面能力,所以昆虫能在水面上行走.当然也和昆虫本身所具有的结构有关系.

http://www.wanfangdata.com.cn/