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σ键一定比π键牢固吗? 答:在有机化合物中,碳原子之间形成的π键的重叠程度要比σ键的重叠程度小的多,所以C和C原子间形成σ键一定比π键牢固。一般 σ 键比 π 键牢固,但也有特例,如N 2 中π键比σ键牢固。 由表3不难看出N 2 中π键比σ键牢固,而 C和C原子间形成σ键...
等电子体的结构相似,性质一定相似吗? 答:等电子体的结构相似,性质不一定相似。 如CO和N 2 物理性质相近,但它们的化学性质有显著差异。 由同主族元素构成的等电子体,如卤素单质及其氢化物,它们的性质有较多相似性; 其他等电子体,如O 3 和SO 3、 H 3 O + 和NH 3 ...
氢键形成时所放出的能量,称为氢键的键能。氢键键能的大小,与X和Y的电负性大小有关,电负性越大,则氢键越强,键能也越大;氢键键能也与Y原子的半径大小有关,半径越小,则越能接近X—H,因此,氢键越强,键能越大。例如,F的电负性最大而半径很小,所以,F-H…F是最强的...
人教版《选修3》第二章第一节关于键能与键长是这样描述的:键能是气态基态原子形成1 mol 化学键释放的最低能量,键长是形成共价键的两个原子之间的核间距。键长越短,往往键能越大,表明共价键越稳定。但目前通过理论性的研究和计算发现,并非所有化合物中的化学键都存...
氨气,水,氟化氢的分子之间都能形成氢键,但氢键的数目不同,强度也不同。 从氢键的强度来看,HF的最大,水次之,氨分子间较...
一、硼元素成键特点 硼是周期表第三主族唯一的非金属元素, b 原子的价电子结构是2s 2 2p 1 ,它能提供成键的电子是2s 2 p 1 ,还有一个空轨道。这种 b 原子的价电子少于价轨道数的缺电子情况,但硼与同周期的金属元素锂,铍相比,原子半径小,电离能高,电负性大,以形...
一、氢键、氢桥键、氢配位键三者的实质是氢键 1、氢键、氢桥键、氢配位键的提出背景、形成条件及其特征 氢键:解决无机氢酸沸点反常性时提出的。该理论认为:氢键的形成须具备两个条件,与氢相联的原子的电负性要大,原子半径要小,氢键具有饱和性和方向性。 氢桥键:解决B...
配合物或配离子从形式上看是由中心离子或原子和围绕它的配位体形成的分子或离子,中心离子或原子与配位体之间完全或部分由配位键结合。配位体数目与配位键键数是两个不同概念,配位体只对中心离子或原子而言,二者有时是一致的,有时不一致。而配位键可以在配位体与中心离子...
常见分子的结构对比总结如下: 类型 分子式 中心原子VSEPR模型 中心原子杂化类型 中心原子孤电子对数目 分子或离 子构型 结构式 典型键角 化学键类型 σ键或π键 分子极性 示例 CO 2 直线形 sp 0 直线形 O=C=O 180° σ键、π键 非极性分子 1︰1 型 Cl 2 ★★★★★ ...
氢键是指含有H 一F、H 一O 、H 一N ( H 一X ) 键的化合物通过它们分子中的氢原子与另一分子或同一分子中的F、O 、N ( 用Y 表示) 原子相结合而形成的结合力。氢键形成的原因是X ( F 、O 、N ) 元素的电负性很大, H 一X 键的极性很强, 共用电子对强烈偏向X 原子, 使氢原子...
1mol 氨中氢键数量分析 一、氢键形成机制 NH分子结构 H原子作为氢键供体(需与高电负性...
二氧化氮(NO)中氮原子的杂化类型为 sp杂化,具体分析如下: 1.计算 n (的价层电子对数...
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【导读】 以下是快速判定氢键强弱的基本原则,实际案例中经常会进一步考虑综合因素的...
根据价电子互斥理论, ClO 2 中氯原子周围的价电子对数计算为 3.5,理论上应倾向于 sp...
【导读】分子间作用力(范德华力)的来源是取向力、诱导力和色散力。 ①一般情况下,极...
PH3与PF3两者中心原子杂化方式及孤对电子数都相同,F原子的电负性比H的电负性更大,P-...
硫氰根离子(SCN)与金属离子形成配位键时,硫原子和氮原子都有可能给出电子对。 当和一...