第2节 金属晶体与离子晶体
1.能用金属键和离子键的理论解释金属晶体和离子晶体的物理性质。(重点) 2.了解金属晶体的三种原子堆积模型和几种典型离子晶体的晶胞结构。(难点) 3.了解晶格能的概念和意义。
金 属 晶 体 [基础·初探] 1.概念
金属原子通过金属键形成的晶体称为金属晶体。 2.特点
由于金属键没有饱和性和方向性,从而导致金属晶体最常见的结构型式具有堆积密度大、原子配位数高、能充分利用空间等特点。 3.常见堆积方式 三种典型结构型面心立方最密堆积A1 体心立方密堆积A2 六方最密堆积A3 式 Ca,Cu,Au,Al,Pd,常见金属 Li,Na,K,Ba,W,Fe Mg,Zn,Ti Pt,Ag 结构示意图 12 六方晶胞 配位数 12 8 晶体结构 面心立方晶胞 体心立方晶胞 4.物理通性 金属晶体具有金属光泽,有良好的导电、导热和延展性。
1.金属在发生变形延展时,金属键断裂吗? 【提示】 不断裂。
2.金属在通常状况下都是晶体吗?金属晶体的性质与哪些因素有关? 【提示】 不是,如汞;金属键和金属原子的堆积方式决定金属的性质。 [核心·突破]
1.金属物理通性的解释
第1页,共5页
2.金属晶体熔点的影响因素
同类型的金属晶体的熔点由金属阳离子半径、离子所带的电荷决定,阳离子半径越小,所带电荷越多,相互作用力就越强,熔点就越高。例如熔点:Li>Na>K>Rb>Cs,Na<Mg<Al。 [题组·冲关]
1.金属能导电的原因是( )
A.金属晶体中金属阳离子与自由电子间的相互作用较弱 B.金属晶体中的自由电子在外加电场作用下发生定向移动 C.金属晶体中的金属阳离子在外加电场作用下可发生定向移动 D.金属晶体在外加电场作用下可失去电子
【解析】 金属原子失去电子后变为金属离子,失去的电子称为自由电子,自由电子可以在金属晶体中自由移动,在外加电场的作用下,自由电子就会定向移动而形成电流。 【答案】 B
2.关于金属晶体的体心立方密堆积的结构型式的叙述中,正确的是( ) A.晶胞是六棱柱 B.属于A2型最密堆积 C.每个晶胞中含4个原子 D.配位数为12
【解析】 金属晶体的体心立方密堆积的晶胞是平行六面体,体心立方密堆积的堆积方式为1
立方体的顶点和体心各有1个原子,属于A2型最密堆积,每个晶胞中含有8×+1=2个原子,
8A2型的配位数为8。 【答案】 B
3.金属晶体堆积密度大,原子配位数高,能充分利用空间的原因是( ) A.金属原子的价电子数少 B.金属晶体中有自由电子 C.金属原子的原子半径大
第2页,共5页
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读,免费范文网,提供经典小说综合文库2017-2018学年鲁科版化学选修3教师用书第3章第2节金属晶体与离子在线全文阅读。
相关推荐: