课件内容:
化学反应中的质量关系和能量关系
学习目标:1、掌握理想气体的状态方程、混合气体的分压定律及应用;2、了解反应进度的概念;3、熟悉化学化学热力学中常用的一些基本概念、符号和术语;4、能应用物质的标准摩尔生成焓计算反应的标准摩尔焓变。
1.1 化学中的计量
1.2 化学反应中的质量关系
1.3 化学反应中的能量关系
化学反应的方向、速率和限度
学习目标:1、掌握化学反应速率的概念,了解影响化学反应方向的因素;2、建立熵、标准摩尔熵和反应的标准摩尔熵变的概念,掌握反应的标准摩尔熵变的计算;3、建立吉布斯自由能的概念,掌握吉布斯自由能变的计算(标准状态和非标准状态下);4、能对化学反应方向做出初步判断;5、掌握平衡常数的概念,掌握各种不同平衡常数表达式及相互关系;6、掌握平衡常数及平衡转化率的联系与不同;7、能进行化学平衡的相关计算。
2.1 化学反应的方向和吉布斯自由能变(1)
2.2 化学反应的方向和吉布斯自由能变(2)
2.3 化学反应速率(1)
2.4 化学反应速率(2)
2.5 化学反应的限度
酸碱反应和沉淀反应
学习目标:1、掌握弱酸和弱碱的解离平衡,了解弱电解质解离平衡中的解离常数和解离度;2、掌握弱电解质溶液中相关离子浓度的计算;3、了解弱电解质解离平衡的移动(同离子效应、盐效应对解离平衡的影响);4、掌握缓冲溶液的组成、原理和相关计算;5、了解沉淀-溶解平衡及溶度积常数;6、掌握溶度积规则,并能用溶度积规则解决沉淀反应的影响因素;7、了解沉淀溶解的一般方法及沉淀反应的应用。
3.1 弱电解质的解离反应(1)
3.2 弱电解质的解离反应(2)
3.3 沉淀-溶解平衡
氧化还原反应
学习目标:1、掌握离子-电子法配平氧化还原方程式;2、掌握原电池的概念和表示方法,并能写出电极反应和电池反应;3、能应用电极电势判断氧化剂、还原剂的相对强弱;4、能运用能斯特方程进行相关计算 ;5、掌握氧化还原反应方向、氧化还原反应限度的判断和有关计算。
4.1 氧化还原反应方程式的配平
4.2 电极电势(1)
4.3 电极电势(2)
4.4 氧化还原反应的方向和限度
原子性质与元素周期性
学习目标:1、了解人类对于原子结构认识的发展历史;2、建立玻尔理论中定态、基态、激发态、量子数、电子跃迁等概念;3、初步了解量子力学对核外电子运动状态的描述方法;4、理解电子的波粒二象性,波函数和原子轨道,概率密度和电子云等概念;5、熟悉s、p、d原子轨道和电子云角度部分的形状和空间伸展方向;6、理解四个量子数的概念、意义、取值,熟练掌握用四个量子数描述核外电子运动状态;7、熟练掌握基态原子和简单基态阳离子的核外电子的分布;8、能根据原子核外电子排布式判断元素在周期表中的位置;9、建立元素周期律、周期系、周期表、周期性等概念,掌握元素的某些参数(原子半径、电离能、电子亲合能、电负性等)的周期性变化。
5.1 原子结构的近代概念(1)
5.2 原子结构的近代概念(2)
5.3 原子结构的近代概念(3)
5.4 原子中电子的分布(1)
5.5 原子中电子的分布(2)
分子结构与性质
学习目标:1、掌握键参数(键长、键角、键能)的概念及其关系;2、从价键理论理解共价键的形成、特性和类型及共价键的本质。3、掌握离子键的本质和特点;4、了解杂化轨道理论的基本要点,并能利用杂化轨道理论解决一些常见多原子分子或离子的几何构型;5、了解分子轨道的概念及分子轨道理论,能利用分子轨道理论解释第一、二周期双原子分子的结构及某些性质;6、了解极性分子与非极性分子以及分子偶极的概念;7、了解分子间力的类型以及分子间力和氢键对物质性质的影响。
6.1 键参数及价键理论
6.2 分子的几何构型
6.3 分子轨道理论
6.4 分子间力和氢键
固体的结构与性质
学习目标:1、了解晶体的特征、晶体的内部结构(晶格、晶胞等概念);2、了解真实晶体的缺陷;3、熟悉晶格能对于离子晶体的硬度、熔点等性质的影响,了解AB型三种典型离子晶体的特性;4、能用离子极化理论分析物质的某些性质;5、了解金属键的形成(改性共价理论、能带理论),并能用其分析金属晶体的某些性质;6、从晶体微粒间作用力的不同理解四种典型晶体内部结构和性质的关系。
7.1 晶体的结构和晶体缺陷
7.2 主要晶体结构类型
《无机化学》PPT课件 中原工学院 李慧
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