去哪里能查到有机物分子的极性
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有机物一般是极性分子还是非极性~
关于分子极性的判断,说得文绉绉点即:若分子中正电荷的中心与负电荷的中心重合,则分子非极性。反之,则分子具有极性。
有机物分子,特别是长链有机物的极性是不确定的,和构象有很大关系,通常只能在给定的构象下计算分子的偶极矩数据,所以一般是没有有机分子极性表的
而一些比较刚性的结构是会有比较明确的理论数据和实际数据的,可以针对所需的有机分子去查计算化学的文献,应该会有
去哪里能查到有机物分子的极性视频
相关评论:14759115716:怎么知道一个有机物是极性分子还是非极性分子?比如酒精和丁烷?_百度...
谷咸屠一般认为只有非极性键的肯定是非极性分子(当然这个也不严谨)~含有极性键且化学键极性能完全对称抵消的~也是非极性分子~否则就是极性分子~~酒精显然是极性分子~丁烷要看是正丁烷还是异丁烷~前者非极性~后者极性~~
14759115716:如何判断一个分子是不是极性的?
谷咸屠的水,易溶于非极性的汽油或弱极性的酒精等有机溶剂.汽油的极性在课本中均未做详细说明,故而在教学中常 常做如下解释:所有的烷烃,由于其中的O键的极性极小,以及结构是对称的,所以其分子的偶极矩为零,它是一非极性分子.烷烃易溶于非极性溶剂,如碳氢化合 物、四氯化碳等.以烷烃为主要成分的汽油也就不具有极性...
14759115716:有什么好方法可以判断分子是不是极性分子
谷咸屠合物一般是非极性或弱极性的,它们难溶于极性较强的水,易溶于非极性的汽油或弱极性的酒精等有机溶剂.汽油的极性在课本中均未做详细说明,故而在教学中常 常做如下解释:所有的烷烃,由于其中的O键的极性极小,以及结构是对称的,所以其分子的偶极矩为零,它是一非极性分子.烷烃易溶于非极性溶剂,如碳氢化合 物、四...
14759115716:有机物分子的极性是什么?
谷咸屠电荷差使得水分子互相吸引(偏正电的区域会被偏负电的区域吸引),同时亦使它们和其他极性分子互相吸引。这种吸引力被称为氢键,它解释了许多水的特性。某些分子,如二氧化碳,原子间负电性亦有差异,但不同之处在于二氧化碳分子形状成对称排列,因此对立电荷会被相互抵消。如果将电源靠近小水柱时亦可观察到...
14759115716:怎样判断有机化合物分子的极性大小?
谷咸屠分子极性对性质的影响:溶解性:分子的极性对物质溶解性有很大影响。极性分子易溶于极性溶剂,非极性分子易溶于非极性溶剂,也即“相似相溶”。蔗糖、氨等极性分子和氯化钠等离子化合物易溶于水。具有长碳链的有机物,如油脂、石油的成分多不溶于水,而溶于非极性的有机溶剂。熔沸点:在分子量相同的...
14759115716:有机物中哪些是极性分子??
谷咸屠极性分子:HX,H2O,CO,NO,H2S,NO2,SO2,SCl2,NH3,H2O2,NH3Cl,CH2Cl2,NHCl3,CH3CH2OH
14759115716:...共价键越强,越不容易断。为什么有机物中极性越大,反而更容易断?_百 ...
谷咸屠在高中化学中,“极性越大,共价键越强,越不容易断”这一规律通常是针对简单的双原子分子或结构较为对称的分子而言的。然而,在有机物中,情况会更为复杂。有机物分子通常具有较大的结构和较多的原子,共价键的极性与键的断裂难易程度之间的关系不能简单地一概而论,且有机物的反应性还受到多种...
14759115716:如何判断有机化合物极性的大小
谷咸屠分子的极性由分子的结构决定,结构对称的为非极性分子,结构不对称的为极性分子不对称性越大,极性就越大。比如甲烷为证四面体型属于非极性分子,氯仿为极性分子,水是极性分子等等。
14759115716:如何找到一种有机物的沸点?要去哪里搜?
谷咸屠当这样的极性分子相互接近时,势必产生较大的分子间力,从而表现出沸点值较大程度地升高。 4.不要忘记看氢键 如果有机物分子间能形成氢键,在液态时,分子间就能通过氢键结合形成较大的缔合体。这样的液体沸腾气化时,不仅要破坏分子间的范德华力,而且还必须消耗较多的能量破坏分子间的氢键,因...
14759115716:有机化合物中,分子含极性键是否一定是极性分子
谷咸屠u不等于0)的分子是极性分子但是,分子含极性键的不一定是极性分子,如 CH4,最简单,全是极性键,分子是非极性的。
大多数有机物都是非极性分子。
判断方法:
1、对于AnBm型 n=1 m>1 若A化合价等于主族数则为非极性,若已知键角(或空间结构),可进行受力分析,合力为0者为非极性分子,同种原子组成的双原子分子都是非极性分子。
2、如果分子的构型不对称,则分子为极性分子,非极性分子是指偶极矩μ=0的分子,即原子间以共价键结合,分子里电荷分布均匀,正负电荷中心重合的分子。
扩展资料:
由此可见,有机物的分子除少数为非极性分子外,大多数是具有极性的。其偶极矩不少还比水大,如一氯甲烷为1.87D、一氯乙浣为2.05D、溴苯为1.70D、乙醛为2.69D、丙酮为2.88D、硝基酸为4.22D、乙醇为1.69D,有机物的极性并不都很弱。
当然,与无机物相比较,有机物是弱极性,作为常见的有机物之一的汽油,尽管其主要成分的偶极矩不大,在教学中往往将汽油及烷烃等视为非极性的。
参考资料来源:百度百科-极性分子
1.水是极性分子。
2.水的一项重要特性就是它的极性。水分子呈角状,当中氢原子位于末端而氧原子则在顶点。由于氧的电负性比氢高,所以分子中有氧原子的一边电荷会偏负。带这样一个电荷差的分子被称为偶极子。电荷差使得水分子互相吸引(偏正电的区域会被偏负电的区域吸引),同时亦使它们和其他极性分子互相吸引。这种吸引力被称为氢键,它解释了许多水的特性。某些分子,如二氧化碳,原子间负电性亦有差异,但不同之处在于二氧化碳分子形状成对称排列,因此对立电荷会被相互抵消。如果将电源靠近小水柱时亦可观察到水的此一现象,这现象会使水向电源。这就是你所问的“在静电场吸引下水柱会偏向”的原因。
关于分子极性的判断,说得文绉绉点即:若分子中正电荷的中心与负电荷的中心重合,则分子非极性。反之,则分子具有极性。
有机物分子,特别是长链有机物的极性是不确定的,和构象有很大关系,通常只能在给定的构象下计算分子的偶极矩数据,所以一般是没有有机分子极性表的
而一些比较刚性的结构是会有比较明确的理论数据和实际数据的,可以针对所需的有机分子去查计算化学的文献,应该会有
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相关评论:
谷咸屠一般认为只有非极性键的肯定是非极性分子(当然这个也不严谨)~含有极性键且化学键极性能完全对称抵消的~也是非极性分子~否则就是极性分子~~酒精显然是极性分子~丁烷要看是正丁烷还是异丁烷~前者非极性~后者极性~~
谷咸屠的水,易溶于非极性的汽油或弱极性的酒精等有机溶剂.汽油的极性在课本中均未做详细说明,故而在教学中常 常做如下解释:所有的烷烃,由于其中的O键的极性极小,以及结构是对称的,所以其分子的偶极矩为零,它是一非极性分子.烷烃易溶于非极性溶剂,如碳氢化合 物、四氯化碳等.以烷烃为主要成分的汽油也就不具有极性...
谷咸屠合物一般是非极性或弱极性的,它们难溶于极性较强的水,易溶于非极性的汽油或弱极性的酒精等有机溶剂.汽油的极性在课本中均未做详细说明,故而在教学中常 常做如下解释:所有的烷烃,由于其中的O键的极性极小,以及结构是对称的,所以其分子的偶极矩为零,它是一非极性分子.烷烃易溶于非极性溶剂,如碳氢化合 物、四...
谷咸屠电荷差使得水分子互相吸引(偏正电的区域会被偏负电的区域吸引),同时亦使它们和其他极性分子互相吸引。这种吸引力被称为氢键,它解释了许多水的特性。某些分子,如二氧化碳,原子间负电性亦有差异,但不同之处在于二氧化碳分子形状成对称排列,因此对立电荷会被相互抵消。如果将电源靠近小水柱时亦可观察到...
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谷咸屠极性分子:HX,H2O,CO,NO,H2S,NO2,SO2,SCl2,NH3,H2O2,NH3Cl,CH2Cl2,NHCl3,CH3CH2OH
谷咸屠在高中化学中,“极性越大,共价键越强,越不容易断”这一规律通常是针对简单的双原子分子或结构较为对称的分子而言的。然而,在有机物中,情况会更为复杂。有机物分子通常具有较大的结构和较多的原子,共价键的极性与键的断裂难易程度之间的关系不能简单地一概而论,且有机物的反应性还受到多种...
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谷咸屠当这样的极性分子相互接近时,势必产生较大的分子间力,从而表现出沸点值较大程度地升高。 4.不要忘记看氢键 如果有机物分子间能形成氢键,在液态时,分子间就能通过氢键结合形成较大的缔合体。这样的液体沸腾气化时,不仅要破坏分子间的范德华力,而且还必须消耗较多的能量破坏分子间的氢键,因...
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