
- •Физический смысл
- •6. Структура периодической системы д.И.Менделеева. Какие характеристики элемента можно определить по его положению в периодической системе. Классы элементов: s, p, d, f- элементы.
- •7. Атомный радиус. Изменение атомных радиусов в периодах и группах. Объясните характер изменений атомных радиусов в периодах и группах.
- •11.Характеристика ковалентной связи: энергия связи, длина связи, валентный угол. Их взаимосвязанность.
- •13. Свойства и хар-ка ковалентной связи: гибридизация.
- •16. Ионная связь.
- •17. Металлическая связь.
- •Механизм металлической связи
- •Дисперсионное взаимодействие
- •Индукционные взаимодействия
- •2.2. Термохимические уравнения
- •Энергия Гиббса
- •25. Концентрация растворов: нормальная концентрация. Расчет молярной массы одного эквивалента для различных классов соединений.
- •25. Концентрация растворов: нормальная концентрация. Расчет молярной массы одного эквивалента для различных классов соединений.
- •26.Концентрация раствора: молярная концентрация.
- •27. Концентрация растворов: моляльная концентрация. Определите, сколько грамм кон и воды требуется взять, чтобы приготовить 20 мл 0,5m раствора.
- •29. Слабые электролиты. Диссоциация слабых электролитов , равновесие в растворах слабых электролитов. Константа диссоциации.
- •30.Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель pH. Определение среды раствора.
- •32) Реакция ионного обмена — одна из видов химической реакции, характеризующаяся выделением в продукты реакции воды, газа или осадка.
- •33) Гидролиз солей.
- •Химические свойства
7. Атомный радиус. Изменение атомных радиусов в периодах и группах. Объясните характер изменений атомных радиусов в периодах и группах.
Радиус атома
В периодах слева направо уменьшается, т.к с увеличением заряда ядра увеличивается сила притяжения электрона к ядру (происходит сжатие электронной оболочки);
В главных подгруппах сверху вниз увеличивается, т.к. увеличивается число заполняемых энергетических уровней. В побочных подгруппах изменение радиуса незначительна, т.к. сжимается электронная оболочка в d и f семействе, которые компенсирует увеличении объема атома.
8.
Энергия ионизации — энергия затраченная для отрыва электрона от атома с превращением последнего в положительный ион.
Энергия ионизации возрастает в периодах от щелочных металлов к благородным газам и уменьшается в группах сверху вниз. Наименьшие энергии ионизации имеют щелочные металлы, начинающие периоды, а наибольшие – благородные газы, заканчивающие периоды. Энергии ионизации элементов, находящихся в главной подгруппе одной и той же группы уменьшаются с увеличением порядкового номера элемента. Для d- и f-элементов закономерности более сложные.
Энергия ионизации является одной из главных характеристик атома, от которой в значительной степени зависят природа и прочность образуемых атомом химических связей. От энергии ионизации атома существенно зависят также восстановительные свойства соответствующего простого вещества.
Потенциал ионизации – наименьшее напряжение поля, при котором скорость электронов становится достаточной для ионизации атомов.
9.
1.Электротрицательность характеризует способность атомов притягивать электроны. Слева направо электроотрицательность увеличивается (с увеличением порядкового номера). В группе - сверху вниз - уменьшается.
Электроотрицательность рассчитывается как полусумма энергии ионизации и энергии сродства к электрону.
Э.О.=(I+E)/2
Электроотрицательность зависит от заряда иона. При появлении на атоме избыточного положительного заряда, его электроотрицательность увеличивается.
10.
1. Хим. Связь – различные виды взоимодействий, обуславливающие устойчивое существование двух и многоатомных соединений (молекул, ионов, кристаллов).
К основным чертам хим. Связи относятся:
Снижение общей энергии двух или многоатомной системы по сравнению с суммарной энергии изолированных частиц, из которых эта система образована.
Перераспределение электронной плотности в общей хим.связи по сравнению с простым наложением плотностей несвязанных атомов сближенных на расстоянии связи.
Природа хим.связи объясняется взоимодействием положительно заряженных ядер и отрицательно заряженных электронов, а так же электронов друг с другом.
Основные виды хим.связи:
Ковалентная
Ионная
Металлическая
Водородная
Вандерваальсовы взоимодействия (между малекулами)
Параметры связи:
1.Энергия связи ( Е, к.Дж) – это кол-во энергии, которое необходимо затратить для разрыва связи. Чем больше энергия связи, тем устойчивее молекула.
2.Длина связи – это расстояние между ядрами атомов в соединение. Длина связи зависит от размеров, формы электронных оболочек и степени их перекрывания.
3.Валентный угол – это угол между направлениями связи.
а ) молекула, образованна двумя атомами всегда линейна, угол равен 180 градусов.
б ) молекула, образованная тремя атомами линейна, если центральный атом – Sэлемент.
в ) молекула, образованная тремя атомами угловая, если центральный атом относится к S или P элементам
КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ - химическая связь между двумя атомами, возникающая при обобществлении электронов, принадлежавших этим атомам. Ковалентной связью соединены атомы в молекулах простых газов.
В основе современного учения о хим.связи лежат 2 теории:
-теория валентных связей
-теория молекулярных орбиталей
Основные положения теории валентной связи:
При описании связи в молекуле считается, что взоимодействующие атомы могут обмениваться между собой электронами, образующие пары.
Два обменивающиеся электрона в соответствии с принципом Пауля должны иметь противоположные спины.
Энергия хим.связи обусловлена обменом электронов между атомами.
.
Н·+·Н=Н:Н
Эта схема показывает, что при соединении двух атомов водорода в молекулу каждый из атомов приобретает устойчивую двух электронную оболочку, подобную электронной оболочки атома гелия.
Таким образом хим. связь локализована между двумя атомами , т.е она двухцентровая и двухэлектронная
Механизм образования:
Обменный-общая электронная пара образуется за счет объединения неспаренных электронов, взоимодействующих атомов. Ковалентной мерой валентности считают число неспаренных электронов у атомов в основном и в возбужденных состояниях.
Донорно-акцепторный-общая электронная пара образуется за счет неподеленной пары электронов одного атома (донора) и вокантной орбитали другого атома (акцептора).
1)NH4 + HF →NH4F – фторид аммония
NH3
N
↑↓
↑
↑
↑
…2S22P3
↓
↓
↓
H
2)HF→H + + F –
H
↑

↑↓
↑↓
↑↓
↓
F 2S22P5
Данные молекулы образованы по обменному механизму . Обе молекула ковалентные полярные.
Воздействие полярной молекулы NH3 на полярную молекулу NF приводит к дальнейшей поляризации к последней молекуле в результате его общего электронного пара практически полностью переходит на орбиталь F и появляется ион Н+ имеющий вокантную орбиталь (акцептор).