六元环共用,故平均每个六元环含个碳原子,图中个六元环完全占有的碳原子数为。答案新知导学当堂检测重难探究首页探究探究二金属键与金属物理性质间的关系问题导引金属延展性图示金属为什么具有延展性提示金属离子与自由电子之间相互作用没有方向性,受到外力后,相互作用没有被破坏,故金属只发生形变而不断裂,使金属具有良好的延展性。新知导学当堂检测重难探究首页探究探究二金属晶体的熔点变化差别很大。为什么熔点低,在常温下为液态,而等金属熔点高,常温下为固态提示这是由于金属晶体密堆积方式金属阳离子与自由电子的作用力金属键不同造成的。金属键的强弱与离子半径离子所带电荷有关。离子半径越小,离子所带的电荷越多,则金属键越强,金属的熔点越高,硬度越大。新知导学当堂检测重难探究首页探究探究二名师精讲影响金属键的因素金属元素原子半径越小,单位体积内自由移动电子数目越大,金属键越强。金属单质硬度的大小,熔点的高低与金属键的强弱有关。金属键越强,金属晶体的熔点越高,硬度越大。般来说,金属的原子半径越小,价电子数越多,则金属键越强。如对而言,由于价电子数,原子半径,故金属键由强到弱为,故熔点。新知导学当堂检测重难探究首页探究探究二用金属键解释金属的物理性质金属晶体具有金属光泽和颜色。绝大多数金属都是银白色的具有金属光泽的晶体,少部分金属晶体有颜色。这是由于自由电子对可见光进行选择性吸收和反射,从而使金属晶体具有不同的颜色和光泽。金属的导电性导热性。导电性在金属晶体中,存在着许多自由电子,这些自由电子的运动没有方向性。但是,在外加电场的作用下,自由电子会发生定向移动而形成电流,故金属易导电。不同的金属导电能力不同,导电性最好的三种金属依次是银铜铝。导热性自由电子在运动时与金属离子相互碰撞,在碰撞过程中发生能量交换。当金属的部分受热时,从区域获得能量的电子会向别处运动并发生碰撞,将能量从温度高的区域传递到温度低的区域,最后使整块金属的温度趋于致。金属的导热性可以解释生活中常见的些现象。比如,在冬天我们感觉金属制品比木制品更凉,原因是当人接触到金属时,金属很快将人体的热量传递出去,因为木制品不易导热,所以当人接触到木制品时,身体的热量不易散失。新知导学当堂检测重难探究首页探究探究二金属的延展性。延展性实际上是延性和展性的合称。延性指拉成细丝,展性指轧成薄片。金属之所以具有延展性是因为当金属受到外力时,晶体中的各原子层就会发生相对滑动,由于金属离子与自由电子之间的相互作用没有方向性,受到外力后,相互作用没有被破坏,故金属只发生形变而不断裂,使金属具有良好的延展性。不同的金属延展性不同,延展性最好的是金,金能拉成的细丝,可压制成厚的薄片。新知导学当堂检测重难探究首页探究探究二例题下图是金属晶体内部的电子气理论示意图。仔细观察并用该理论解释金属导电的原因是金属能导电是因为含有金属阳离子金属能导电是因为含有的自由电子在外电场作用下做定向运动金属能导电是因为含有电子且无规则运动金属能导电是因为金属阳离子和自由电子的相互作用解析电子气理论可以很好地解释金属的些现象,如金属的导电导热延展性等。金属中含有金属阳离子和自由电子,电子属于整块金属,能够自由移动,在外加电场的作用下,自由电子定向移动,从而形成电流。答案新知导学当堂检测重难探究首页探究探究二变式训练要使金属晶体熔化必须破坏其中的金属键。金属晶体熔点高低和硬度大小般取决于金属键的强弱,而金属键的强弱与金属阳离子所带电荷的多少及半径大小有关。由此判断下列说法正确的是金属镁的熔点大于金属铝碱金属单质的熔点从到是逐渐增大的金属铝的硬度大于金属钠金属镁的硬度小于金属钙解析镁离子比铝离子的半径大且所带的电荷少,所以金属镁比金属铝的金属键弱,熔点和硬度都小从到,离子的半径是逐渐增大的,所带电荷相同,金属键逐渐减弱,熔点和硬度都逐渐减小因铝离子的半径小而所带电荷多,使金属铝比金属钠的金属键强,所以金属铝比金属钠的熔点和硬度都大因镁离子的半径小而所带电荷与钙离子相同,使金属镁比金属钙的金属键强,所以金属镁比金属钙的熔点高硬度大。答案新知导学当堂检测重难探究首页探究探究二金属晶体的堆积模型问题导引金属晶体的堆积方式新知导学当堂检测重难探究首页探究探究二金属晶体有几种堆积方式提示简单立方堆积体心立方堆积六方最密堆积和面心立方最密堆积。金属堆积的空间利用率大小关系如何提示面心立方最密堆积六方最密堆积体心立方堆积简单立方堆积。新知导学当堂检测重难探究首页探究探究二名师精讲晶体结构的密堆积原理密堆积原理。所谓密堆积原理是指在由无方向性的金属键离子键及范德华力等结合成的晶体中,原子离子或分子等微粒总是倾向于采取相互配位数高能充分利用空间的堆积密度大的那些结构。这样的结构由于充分利用了空间,从而使体系的能量尽可能降低,体系稳定。自由电子当堂检测重难探究首页下列有关金属的说法正确的是金属原子的核外电子在金属晶体中都是自由电子六方最密堆积和面心立方最密堆积的原子堆积方式空间利用率最高金属原子在化学变化中失去的电子数越多,其还原性越强金属晶体都有很高的熔点和很大的硬度解析金属晶体中的自由电子是金属原子的价电子,项错六方最密堆积和面心立方最密堆积空间利用率最高,正确金属元素的还原性决定于金属原子失去电子的难易程度,与失电子的多少无关,项错金属晶体的熔点和硬度差别较大,如碱金属元素的晶体般熔点都很低,硬度很小,项错。答案新知导学当堂检测重难探究首页为阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是的水溶液中含有的氧原子数为石墨烯单层石墨中含有六元环的个数为时的溶液中含有的数目为的羟基与的氢氧根离子所含电子数均为解析选项,水也含有氧元素,错误选项,个六元环中含有个碳原子,个碳原子被个六元环共用,所以应该个碳原子可形成个六元环,碳原子可形成六元环,正确选项不知道溶液体积,错误选项,个氢氧根离子含有个电子,错误。答案新知导学当堂检测重难探究首页下列有关金属的说法不正确的是金属的导电性导热性延展性都与自由电子有关六方最密堆积和面心立方最密堆积的空间利用率最高钠晶胞结构如下图,钠晶胞中每个钠原子的配位数为温度升高,金属的导电性将变小解析从钠晶胞可知,钠为体心立方结构,每个钠原子的配位数是。答案新知导学当堂检测重难探究首页下列关于金属晶体的叙述中,正确的是温度越高,金属的导电性越强常温下,金属单质都以金属晶体形式存在金属晶体堆积密度大,能充分利用空间的原因是金属键没有饱和性和方向性金属阳离子与自由电子之间的强烈作用,在外力作用下会发生断裂,故金属无延展性解析温度高,金属离子的热运动加快,对自由电子的移动造成阻碍,导电性减弱,项错常温下,为液态,不属于晶体形态,项错金属键无方向性和饱和性,在外力作用下,般不会断裂,即金属具有延展性,项错正是因为金属键无方向性和饱和性,所以金属晶体中的金属原子般采用最密堆积,尽量充分利用空间,项正确。答案新知导学当堂检测重难探究首页结合金属晶体的结构和性质,回答以下问题已知下列金属晶体。其堆积方式为简单立方堆积的是体心立方堆积的是六方最密堆积的是面心立方最密堆积的是。根据下列叙述,判断定为金属晶体的是。由分子间作用力形成,熔点很低由共价键结合形成网状晶体,熔点很高固体有良好的导电性导热性和延展性新知导学当堂检测重难探究首页解析简单立方堆积的空间利用率太低,只有金属采取这种方式。体心立方堆积是上层金属原子填入下层的金属原子形成的凹穴中,这种堆积方式的空间利用率比简单立方堆积的高,多数金属是这种堆积方式。六方最密堆积按方式堆积,面心立方最密堆积按方式堆积,六方最密堆积常见金属为,面心立方最密堆积常见金属为。项属于分子晶体项属于原子晶体而项是金属的通性。答案新知导学当堂检测重难探究首页不锈钢是由铁铬镍碳及多种不同元素所组成的合金,铁是主要成分元素,铬是第主要的合金元素。其中铬的含量不能低于,不然就不能生成致密氧化膜。写出的基态离子的电子排布式基态碳原子的电子排布图为。中的配位数为已知中为价,则的结构式为。的种晶体如图甲乙所示。新知导学当堂检测重难探究首页若按甲中虚线面对角线方向切乙,得到的图像正确的是填字母。新知导学当堂检测重难探究首页解析根据构造原理及能级交错原理即可写出的基态离子的电子排布式。由书写形式可知,在该化合物中个和个作为配体中为价,可见与形成对共用电子对,则氧原子的多余电子通过键结合起来。乙晶胞的每个小立方体的体心都有个铁原子,因此其切面图为。答案或第三节金属晶体新知导学当堂检测重难探究首页学习目标思维脉络知道金属键的含义。能用金属键理论解释金属的物理性质。能列举金属晶体的基本堆积模型。了解金属晶体性质的般特点。理解金属晶体的类型与性质的关系。新知导学当堂检测重难探究首页二三金属键与金属晶体金属键定义金属阳离子和自由电子的较强相互作用。本质“电子气理论”,其内容为金属原子脱落下来的价电子形成遍布整块晶体的“电子气”,被所有原子所共用,从而把所有的金属原子维系在起。金属晶体定义金属原子通过金属键形成的晶体。性质优良的导电性导热性和延展性。新知导学当堂检测重难探究首页二三用电子气理论解释金属的性质延展性当金属受到外力作用时,晶体中的各原子层就会发生相对滑动,但排列方式不变,金属离子与自由电子形成的金属键没有被破坏,所以金属有良好的延展性导电性在外加电场的作用下,金属晶体中的自由电子做定向移动而形成电流,呈现良好的导电性导热性电子气在运动时经常与金属离子碰撞,从而引起两者能量的交换新知导学当堂检测重难探究首页二三练练按下列四种有关性质的叙述,可能属于金属晶体的是由分子间作用力结合而成,熔点低固体或熔融后易导电,熔点在左右由共价键结合成网状结构,熔点高固体和熔融状态不导电,但溶于水后可能导电解析为分子晶体中固体能导电,熔点在左右,不是很高,应为金属晶体为原子晶体为分子晶体。答案新知导学当堂检测重难探究首页二三练练下列有关金属键的叙述错误的是金属键没有饱和性和方向性金属键是金属阳离子和自由电子之间存在的强烈的静电吸引作用金属键中的电子属于整块金属金属的物理性质和金属固体的形成都与金属键有关解析金属原子脱落下来的价电子形成遍布整块金属的“电子气”,被所有原子所共用,从而把所有的金属原子维系在起,故金属键无饱和性和方向性金属键中的电子属于整块金属共用金属键是金属阳离子和自由电子之间的强烈作用,既存在金属阳离子与自由电子之间的静电吸引作用,也存在金属阳离子之间及自由电子之间的静电排斥作用金属的物理性质及固体形成都与金属键的强弱有关。答案新知导学当堂检测重难探究首页二三二金属晶体的基本堆积模型二维空间模型非密置层。配位数为,如图所示非密置层密置层。配位数为,如图所示密置层新知导学当堂检测重难探究首页二三三维空间模型非密置层在三维空间堆积。简单立方堆积相邻非密置层原子的原子核在同条直线上的堆积,只有金属钋