Классификация органических соединений. Теория химического строения вещества. 10 класс презентация

Содержание

Слайд 2

1

21.09.2016

Теория химического строения органических соединений

Урок 10 класса
Теория химического строения вещества.
Классификация органических соединений.

Слайд 3

2

28.09.2016

Природа связей в органических соединениях

Химическая связь, образующееся в результате перекрывания орбиталей вдоль линии,

соединяющей центры ядер атомов, называют Ϭ – связь.

Слайд 4

3

28.09.2016

Природа связей в органических соединениях

Химические связи, образующиеся в результате перекрывания орбиталей в двух

областях, вне линии , соединяющей центры ядер атомов, называют π-связи

Слайд 5

4

28.09.2016

Природа связей в органических соединениях

Сколько π- и Ϭ –связей в соединениях:
Метан CH4
Этан C2H6
Этилен

C2H4
ацетилен C2H2?

Слайд 6

5

28.09.2016

Механизмы разрыва связей

В реакциях с участием органики можно выделить 2 типа механизмов разрыва

связи:

Ионный
гетеролитический

Радикальный
гомолитический

Слайд 7

6

28.09.2016

Механизмы разрыва связей

В реакциях с участием органики можно выделить 2 типа механизмов разрыва

связи:

Ионный
гетеролитический

Радикальный
гомолитический

Радикальные реакции характеризуются гомолитическим разрывом ковалентной связи в исходной молекуле. Электронная, пара образующая ковалентную связь между атомами, распадается на два атома у каждого по одному электрону.

Cl

Cl ?

Cl +

Cl

Слайд 8

7

28.09.2016

Механизмы разрыва связей

В реакциях с участием органики можно выделить 2 типа механизмов разрыва

связи:

Ионный
гетеролитический

Радикальный
гомолитический

Cl

Cl ?

Cl +

Cl

Свободные атомы или группы атомов с неспаренными электронами, неустойчивые и способные быстро вступить в химическую реакцию ,называют радикалами.

Слайд 9

8

28.09.2016

Механизмы разрыва связей

В реакциях с участием органики можно выделить 2 типа механизмов разрыва

связи:

Ионный
гетеролитический

Радикальный
гомолитический

Cl

Cl ?

Cl +

Cl

Свободные атомы или группы атомов с неспаренными электронами, неустойчивые и способные быстро вступить в химическую реакцию ,называют радикалами.

Чем радикал отличается от иона?

Слайд 10

9

28.09.2016

Механизмы разрыва связей

В реакциях с участием органики можно выделить 2 типа механизмов разрыва

связи:

Ионный
гетеролитический

Радикальный
гомолитический

Слайд 11

10

28.09.2016

Механизмы разрыва связей

В реакциях с участием органики можно выделить 2 типа механизмов разрыва

связи:

Ионный
гетеролитический

Радикальный
гомолитический

Ионные реакции характеризуются гетеролитическим (ионным) разрывом связи, при котором осуществляется полный переход двух электронов к одному из участников связи.

С

СН3

СН3

СН3

Br

Ϭ+

Ϭ-

H2O

С +

СН3

СН3

СН3

Br

+

-

Слайд 12

11

28.09.2016

Механизмы разрыва связей

В реакциях с участием органики можно выделить 2 типа механизмов разрыва

связи:

Ионный
гетеролитический

Радикальный
гомолитический

При гетеролитическом разрыве связи происходит образование ионов.

С

СН3

СН3

СН3

Br

Ϭ+

Ϭ-

H2O

С +

СН3

СН3

СН3

Br

+

-

Слайд 13

12

28.09.2016

Классификация органических соединений

Большое количество органических соединений (ок. 20 млн.) требует четкой и логичной

классификации для удобства работы.
Для классификации органических соединений по типам и построениям их названий в молекулах принято выделять углеродный скелет и функциональные группы.
Углеродный скелет – последовательность химически связанных между собой атомов углерода.
Функциональные группы – представляют собой атомы других элементов (кроме водорода) или группы атомов, связанные с атомами углерода.

Слайд 14

13

28.09.2016

Классификация органических соединений

Углеродный скелет – последовательность химически связанных между собой атомов углерода.
Функциональные

группы – представляют собой атомы других элементов (кроме водорода) или группы атомов, связанные с атомами углерода.

Н3С – СН – С Н2– С Н2– СН3

OH

Слайд 15

14

28.09.2016

Классификация органических соединений

В зависимости от строения углеродного скелета органические соединения делятся на ациклические

и циклические.
Ациклические соединения – соединения с открытой углеродной цепью. Их подразделяют на насыщенные (алканы и их производные) и ненасыщенные (алкены, алкадиены, алкины и т.д.). Так же, каждое ациклическое соединения можно разделить на разветвлённые и неразветвленные.

Н3С – СН2 – С Н2– С Н2– СН3

Н3С – СН – С Н2– СН– СН3

СН3

СН3

Слайд 16

15

28.09.2016

Классификация органических соединений

В зависимости от строения углеродного скелета органические соединения делятся на ациклические

и циклические.
Ациклические соединения – соединения с открытой углеродной цепью. Их подразделяют на насыщенные (алканы и их производные) и ненасыщенные (алкены, алкадиены, алкины и т.д.). Так же, каждое ациклическое соединения можно разделить на разветвлённые и неразветвленные.
Циклические соединения – соединения с замкнутой цепью. Различают карбоциклические, гетероциклические соединения.

О

S

Слайд 17

16

28.09.2016

Классификация органических соединений

Органические соединения

Незамкнутая цепь (ациклические || алифатические)

Замкнутая цепь (циклические)

Ненасыщенные (непредельные)

Насыщенные (предельные)

Цикло состоит

из атомов углерода и других

Цикл состоит только из атомов углерода

Н3С – СН2 – С Н2– С Н2– СН3

Н3С – СН2 – СН = С Н2– СН3

О

Имя файла: Классификация-органических-соединений.-Теория-химического-строения-вещества.-10-класс.pptx
Количество просмотров: 23
Количество скачиваний: 0