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任务2探究密置层在空间的堆积方式2.对比分析密置层最密堆积在三维空间堆积的异同1.集体制作密置层在三维空间的最密堆积模型3.六方最密堆积(镁型)Mg、Zn、TiABABA123456六方最密堆积的配位数=12第三层的另一种排列方式,是将球对准第一层的2,4,6位,不同于AB两层的位置,这是C层。1234561234561234564.面心立方最密堆积Cu、Ag、Au123456此种立方紧密堆积的前视图ABCAABC第四层再排A,于是形成ABCABC三层一个周期。得到面心立方堆积。配位数12。(同层6,上下层各3)六方最密堆积面心立方最密堆积X晶胞配位数空间利用率堆积模型121274%74%六方最密堆积面心立方最密堆积掌握金属的堆积方式体心立方堆积简单立方堆积六方最密堆积面心立方最密堆积本课小结尝试从密置层的两种堆积方式中抽取晶胞并分析两种晶胞的特点。2.查阅“空间利用率”相关资料,计算简单立方与空心立方的空间利用率。晶胞配位数空间利用率堆积模型121274%74%六方最密堆积面心立方最密堆积尝试从密置层的两种堆积方式中抽取晶胞并分析两种晶胞的特点。2.查阅“空间利用率”相关资料,计算简单立方与空心立方的空间利用率。*谢谢!化学选修三第三章第三节金属晶体金属原子的结构特点是什么?(核外电子排布)什么是金属键?对比共价键,金属键具有什么样的特点?思考讨论:由于金属原子的最外层电子数较少,容易失去电子成为金属离子,金属原子释放出的价电子不专门属于某个特定的金属离子,而被许多金属离子所共有,并在整个金属中自由运动,这些电子又称为自由电子.自由电子几乎均匀分布在整个晶体中,像遍布整块金属的“电子气”,从而把所有金属原子维系在一起。一.电子气理论试一试:用电子气理论解释金属的下列性质1.金属良好的延展性3.金属良好的导电性2.金属良好的导热性自由电子+金属离子金属原子错位+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4.温度升高,金属导电性如何变化,为什么?4.金属具有金属光泽和颜色自由电子可吸收所有频率的光,然后释放各种频率的光,因此绝大数金属具有银白色金属光泽。某些金属,如铜、金、铯较易吸收某些频率的光而呈现较为特殊的颜色。当金属成粉末时,金属晶体的晶面取向杂乱,晶格排列不规则,吸收可见光后辐射不出去,所以成了黑色。Cs二.金属晶体构成微粒微粒间的作用力物理性质理论假设思考:假如在一个大箱子里装有大小均匀的苹果,怎样排列才能装得最多?在搬运时箱内的苹果不易晃动?金属原子可看成是直径相等的刚性球体。行列对齐四球一空行列交错三球一空球对球球对缝理论基础:紧密堆积微粒之间的作用力,使微粒间尽可能的相互接近,使它们占有最小的空间降低体系的能量。在密堆积中,一个原子周围距离最近且相等的原子的数目。空间利用率晶体的空间被微粒占满的体积百分数,用来表示紧密堆积的程度。配位数行列对齐四球一空行列交错三球一空球对球球对缝密置层非密置层1342123456观察思考zxyyxz任务1探究非密置层在空间的堆积方式1.集体制作非密置层在三维空间的堆积模型提示晶胞一般选取平行六面体2.对比分析不同堆积的原子配位数与空间利用率大小3.尝试从堆积模型中抽取晶胞二、金属晶体的原子堆积模型1.简单立方堆积唯一金属——钋简单立方堆积的配位数=62.体心立方堆积(钾型)K、Na、Fe晶胞配位数空间利用率堆积模型简单立方堆积6体心立方堆积852%68%化学
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