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高二化學人教版(2019)選擇性必修3 2.2.2 炔烴 教案(第三課時)

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高二化學人教版(2019)選擇性必修3 2.2.2 炔烴 教案(第三課時)

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第二章 烴
第二節 烯烴 炔烴
第三課時 炔烴
教學目標:
1.認識炔烴的物理性質的規律性變化
2.能分析掌握乙炔的分子結構特點及化學性質
3.能分析掌握炔烴的分子結構特點和化學性質
素養目標:
通過炔烴的學習,發展“宏觀辨識與微觀探析”“證據推理與模型認知”的學科核心素養水平。
教學重、難點:
重點:乙炔及炔烴的分子結構特點及化學性質 難點:相關反應化學方程式的書寫
教學過程:
學習任務二:炔烴
1.官能團:碳碳三鍵(-C≡C-)
2.鏈狀炔烴通式:CnH2n-2(n≥2) Ω=2(只含一個官能團)
3.炔烴物理性質:與烷烴、烯烴物理性質的遞變規律相似,隨碳原子數的增多呈規律性變化。
4.乙炔(俗稱電石氣)——最簡單的炔烴
(1)乙炔的物理性質:_____、_____的氣體,______水,易溶于_____溶劑。
(2)乙炔的分子結構:乙炔的分子式為 C2H2 ,結構簡式為 CH≡CH ,其分子為______結構,相鄰兩個鍵之間的夾角為_____ (如圖2-4)。乙炔分子中的碳原子均采取 ____雜化,碳原子和氫原子之間均以___________相連接,碳原子和碳原子之間以____鍵(1個_____和2個_____)相連接(如圖2-5 )。
(3)乙炔的化學性質
探究 乙炔的化學性質
【問題】根據乙炔的分子結構,乙炔應該具有怎樣的化學性質?
乙炔分子中的三鍵中的兩個π鍵容易斷裂,能發生氧化、加成、加聚反應。
【資料】實驗室可用電石(CaC2)與水反應制取乙炔,反應的化學方程式為:
電石與水反應非常____,為了減小其反應速率,可用___________溶液代替水作反應試劑。反應制得的乙炔中通常會含有_______等雜質氣體,可用________溶液吸收,以防止其干擾探究乙炔化學性質的實驗。乙炔屬于可燃性氣體,點燃前要_________,防止爆炸。
【預測】根據乙炔的分子結構,推測乙炔分別通入酸性高錳酸鉀溶液和澳的四氯化碳溶液時會有什么現象。根據乙炔的組成,推測點燃乙炔時會有什么現象。
與乙烯相似,乙炔能使酸性高錳酸鉀溶液、溴的四氯化碳溶液褪色;燃燒時火焰明亮伴有濃烈的黑煙。
【實驗】如圖2-6所示,在圓底燒瓶中放入幾小塊電石。打開分液漏斗的活塞,逐滴加入適量飽和氯化鈉溶液,將產生的氣體通入硫酸銅溶液后,再分別通入酸性高錳酸鉀溶液和澳的四氯化碳溶液。最后換上尖嘴導管,先檢驗氣體純度,再點燃乙炔,觀察現象。
實驗內容 實驗現象
(1)將飽和氯化鈉溶液滴入盛有電石的燒瓶中 劇烈反應,生成大量氣體
(2)將純凈的乙炔通入盛有酸性高猛酸鉀溶液的試管中 酸性錳酸鉀溶液紫色褪去
(3)將純凈的乙炔通入盛有澳的四氯化碳溶液的試管中實驗現象 溴的四氯化碳溶液棕黃色褪去
(4)點燃純凈的乙炔 火焰明亮伴有濃烈的黑煙
【結果與討論】
(1)以上實驗現象與你的預測是否一致?乙炔通入酸性高錳酸鉀溶液時的實驗現象,說明乙炔具有怎樣的化學性質?
與預測一致;說明乙炔能發生氧化反應的化學性質。
(2)乙炔通入澳的四氯化碳溶液時的實驗現象,說明乙炔具有怎樣的化學性質?這與乙炔的哪些結構特點有關?請寫出反應的化學方程式,并指出反應前后官能團和化學鍵的變化。
說明乙炔能發生加成反應的化學性質,這與乙炔碳碳三鍵有關,三鍵中的兩個π鍵易斷裂發生加成反應。
ⅰ.氧化反應:
①燃燒氧化:火焰明亮,并伴有濃煙。
資料卡片:乙炔在氧氣中燃燒時放出大量的熱,氧炔焰溫度高達3000℃以上。因此,用于焊接或切割金屬。
②被酸性KMnO4溶液氧化而使其褪色。
ⅱ.加成反應:
①使溴四氯化碳溶液褪色
②催化加氫:
③與HX等反應:
④與H2O加成:
ⅲ.加聚反應:聚乙炔可用于制備導電高分子材料
思考與討論
(1)請寫出戊炔所有屬于炔烴的同分異構體的結構簡式。
(2)請寫出1—丁炔與足量氫氣完全反應的化學方程式,并分析該反應中化學鍵和官能團的變化。
三鍵中的兩個π鍵斷裂發生加成反應,碳碳三鍵變為單鍵。
(3)某炔烴通過催化加氫反應得到2—甲基戊烷,請由此推斷該炔烴可能的結構簡式。
科學·技術·社會 導電高分子
2000年的諾貝爾化學獎授予了美國物理學家黑格(A.J.Heeger,1936-)、化學家麥克迪爾米德(A.G.MacDiarmid ,1927-2007)和日本化學家白川英樹(1936-),以表彰他們在導電聚合物研究領域的開創性貢獻。
在20世紀70年代,白川英樹的學生在做合成聚乙炔的實驗時,錯誤地提高了催化劑的用量,結果在反應液中形成了一層銀白色發亮的膜狀物。白川英樹沒有放過這樣偶然發現的反常現象,繼續進行深入研究。他與化學家麥克迪爾米德、物理學家黑格合作,發現摻雜I2的聚乙炔具有與金屬材料一樣的導電性,比原聚乙炔膜的導電性有了大幅度的提高。
高分子材料本屬于不能導電的絕緣體,他們的發現開辟了分子應用的新領域-導電高分子。一些高分子的共軛大π鍵體系為電荷傳遞提供了通路,像聚苯胺、聚苯等經過摻雜處理后也具有一定的導電性能。導電高分子材料可用于制造移動電子設備的開關、輕便的彩色顯示屏等,還可作為微波吸收材料,用于飛機與艦艇等的隱形涂料。
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