高一化学新授课案例

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时间:2018-07-15

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1、高一化学新授课案例《离子键》教案教学目的:1、认识化学键2、掌握离子键及离子化合物3、学会用电子式表示离子键教学重点:离子键的形成教学过程:[引入]前面我们已经学习过原子结构的知识,那么原子又是怎样构成分子或物质的呢?人们发现的元素只有一百零几种,而组成的物质却已经有二千多万种,原子是以某种特殊的作用力相互结合成形形色色的物质,而不是简单的紧密堆积。[投影]“原子间相互作用”[讲]原子通过相互作用而形成物质,这是什么作用?本节我们来探讨这种相互作用的情况。[讲]为什么H2O要加热至1000℃以上(或通电)才能分解成氢气和氧气,是否

2、说明水分子中氢、氧原子之间存在某种相互作用使他们紧紧地结合在一起而难以分开?[学生思考后作答][讲]破坏这种作用就需要消耗能量。又如,氢气即使加热到2000℃,其分解率也不到1%,可知氢分子中的两个氢原子之间也有一种强烈的相互作用,使它们紧紧地结合在一起。[投影]“原子间强烈的相互作用”[讲]这种强烈的相互作用主要发生在相邻的两个或多个原子之间,科学上就把它称为“化学键”。注①[设问]化学键形成后,原子都形成稳定结构,原子间又存在着强烈的相互作用,上述的H2O分子和H2分子的原子间都存在着强烈的相互作用。是否所有的原子间的相互作用

3、都是一样的呢?[问]构成物质的微粒有哪些?[答]分子、原子、离子[讲]对于由离子构成的物质而言,化学键存在于离子与离子之间,这种离子间的相互作用力同样是强烈的,这种化学键可以称为离子键,对于由其它微粒构成的物质而言,还有共价键,金属键等,我们以后将陆续学习到。[板书]化学键的分类注②[讲]我们就来讨论,(1)Na+和Cl-怎样形成的?(2)氧化钠晶体中,Na+和Cl-为什么不能自由移动?这两个问题弄清了,什么是离子键也清楚了。[问]Na、Cl原子的结构是否稳定,怎样才变成稳定结构?(提示:从得失电子倾向考虑)[答]不稳定,但可通过

4、得失电子后形成具有稳定结构的Na+和Cl-。[展示活动教具]Na、Cl原子的结构和电子转移示意[讲]当Na、Cl原子通过得失电子形成稳定结构的Na+和Cl-后,阴阳离子通过静电作用就会相互靠近,当它们接近到某一距离时,静电吸引与静电排斥就会达到平衡,Na+和Cl-这两种带电微粒就通过静电作用结合成NaCl。[问]请同学们观察上述变化的图示,分析这两种带电微粒有哪些静电吸引?有哪些静电排斥? [学生充分讨论后作](约3分钟)这两种带电微粒之间存在着的静电作用有:①阴、阳离子的相互吸引作用;②核与核的排斥作用;③电子与电子的排斥作用。

5、[讲]当这些吸引与排斥的静电作用达到平衡时,这两种离子就会保持一定的距离(核间距),这种静电作用属于强烈的相互作用的一种形式。由于这种强烈的相互作用,Na+和Cl-不能自由移动,只有加热到熔融时,这种强烈的相互作用爱到破坏,Na+和Cl-才能自由移动。我们把这种发生在阴阳离子之间的强烈的相互作用,就叫做离子键。注③[问]你能以NaCl为例,给离子键下一个定义吗?[提示]给概念下定义,一定要抓住某些关键的特征,离子键是化学键的一种,这个概念有两个关键的特征:成键的微粒是什么?通过什么强烈的相互作用形成化学键?[讲]除了氯化钠外,氯化

6、钙、溴化钾、氧化钠等许多物质都是由离子形成的。[问]用上述图示法表示离子键不方便,怎样表示其形成过程会简单些呢?[答]离子键的形成过程仅是原子最外层电子发生了转移,所以只要将这部分的变化表示出来就可以了。[讲]用电子式表示较为简便。下面我们用电子式表示NaCl的形成过程。[板书]Na+Cl→Na+[Cl]-[讲]钠原子与氯原子通过得失电子形成Na+与Cl-后,再通过静电作用形成NaCl。[问]从离子键形成的过程分析一下,Cl-为什么形象地表示为[Cl]-?[练习1]用电子式表示MgO的离子键形成过程。 [学生板演、讲评]    [

7、练习2]硫化钾的化学式写成KS,对吗?试用电子式表示其离子键的形成过程。[讲评](预测学生可能出现的错误是①;②;③K+[S]2-)[问]从由离子键形成的NaCl、KBr、CaCl2、Na2O等物质,是否可以看出什么样的元素化合时,能形成离子键?(板书总结离子键的实质、成键微粒、成键条件)[讲]①强碱中,活泼金属阳离子与OH-离子之间形成离子键(NaOH等);②活泼金属阳离子与含氧酸根离子之间也形成离子键(如、等)。[讲解]离子化合物有阴阳离子通过静电作用形成的化合物 [练习3]用电子式表示CaO与Na2O的形成过程 [小结][作

8、业]自评: 这个课的设计思路是这样的:首先用概念形成的策略,学习“化学键”的概念。然后,利用化学键的概念,用概念同化的策略,学习一个更新的概念“离子键”。最后结合概念正反例的电子式的书写作巩固性运用。1、本节课运用了直观教学。物质的微粒结构比较抽象

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