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下列有关立方烷(分子式:C 芳香烃分子极性

2020-10-12知识8

怎么判断极性分子 分子的极性(永久烷极)是由其中正、负电荷的“重心”是否重合所引起的.根据其分子在空间是否绝对对称来判定极性,化学键极性的向量和—弱极矩μ则是其极性大小的客观标度.甲苯、甲醇、乙醇、甲酸、乙酸是极性分子苯是非极性分子根据它们的几何构型.几何构型对称的是极性分子,不对称的是非极性分子常见烷烃中,CH4、C2H6分子无极性,C3H8是折线型分子,键的极性不能相互完全抵消,其μ≠为0.084D.至于其它不含支链的烷烃,分子中碳原子数为奇数时,一定不完全对称而具有极性;分子中碳原子数为偶数时,仅当碳原子为处于同一平面的锯齿状排布的反交叉式时,分子中键的极性才能相互完全抵消,偶极矩为零,但由于分子中C—C键可以旋转,烷烃分子(除CH4)具有许多构象,而上述极规则的锯齿状反交叉式仅是其无数构象“平衡混合物”中的一种,所以,从整体来说,除CH4、C2H6外,不带支链的烷烃均有极性.带有支链的烷烃,也仅有CH4、C2H6等分子中H原子被—CH3完全取代后的产物尽其用,2—二甲基丙烷、2,2,3,3—四甲基丁烷等少数分子不显极性,余者绝大多数都有一定的极性.由于烷烃中碳原子均以SP3杂化方式成键,键的极性很小,加上其分子中化学键的键角均接近于109°28′,有较好的对称性(但非绝对对称)。

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为什么极性分子的分子间作用力一般大于非极性分子 简单来说,如果分2113子的构型不对称,那么它5261就是极4102性分子。可以看看下边的介绍:有机极性判1653断有机化合作大多难溶于水,易溶于汽油、苯、酒精等有机溶剂。原因何在?中学课本、大学课本均对此进行了解释。尽管措词不同,但中心内容不外乎是:有机化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、四氯化碳等。以烷烃为主要成分的汽油也就不具有极性了。确切而言,上述说法是不够严格的。我们知道,分子的极性(永久烷极)是由其中正、负电荷的“重心”是否重合所引起的。根据其分子在空间是否绝对对称来判定极性,化学键极性的向量和—弱极矩μ则是其极性大小的客观标度.常见烷烃中,CH4、C2H6分子无极性,C3H8是折线型分子,键的极性不能相互完全抵消,其μ≠为0.084D。至于其它不含支链的烷烃,分子中碳原子数为奇数时,一定不完全对称而具有极性;分子中碳原子数为偶数时,仅当碳原子为处于。

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烃中成分是什么以及化学分子是怎么样的?

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如何判断一个分子是不是极性的? 分子概述如果分子的构型不对称,则分子为极性分子.如:氨气分子,HCl分子等.区分极性分子和非极性分子的方法:非极性分子的判据:中心原子化合价法和受力分析法1、中心原子化合价法:组成为ABn型化合物,若中心原子A的化合价等于族的序数,则该化合物为非极性分子.如:CH4,CCl4,SO3,PCl52、受力分析法: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.如:CO2,C2H4,BF33、非极性分子:同种原子组成的双原子分子都是非极性分子.不是非极性分子的就是极性分子了。高中阶段知道以下的就够了:极性分子:HX,CO,NO,H2O,H2S,NO2,SO2,SCl2,NH3,H2O2,CH3Cl,CH2Cl2,CHCl3,CH3CH2OH非极性分子:Cl2,H2,O2,N2,CO2,CS2,BF3,P4,C2H2,SO3,CH4,CCl4,SiF4,C2H4,C6H6,PCl5,汽油简单判断方法对于AnBm型 n=1 m>;1 若A化合价等于主族数 则为非极性有机极性判断弱极矩μ有机化合作大多难溶于水,易溶于汽油、苯、酒精等有机溶剂.原因何在?中学课本、大学课本均对此进行了解释.尽管措词不同,但中心内容不外乎是:有机化 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。

下列有关立方烷(分子式:C A.分子中存在碳氢极性键、碳碳非极性键,所以分子中存在极性键、非极性键,故A正确;B.立方烷与乙炔、苯等物质的最简式为CH,碳质量分数相同,故B正确;C.立方烷中不含有苯环,不是芳香烃,与苯乙烯分子式相同,.

为什么油脂一般是非极性分子? 不要说那个不溶于水 相似相溶 这个我知道 请从结构角度分析 早上好2113,说“油脂”是非极性分子,其实也不是5261特别贴切的,例4102如水溶性橄榄油,1653水溶性硅油,水溶性辛癸酸甘油脂等等都是存在的,只是看你所谓的“油脂”是否添加了亲水的链而已。广义上的油脂是非极性分子,是因为它们几乎都是长碳链结构,“油脂”实际上指代的是脂肪酸,高级脂肪酸酯,烷烃和芳香烃的一种通用名称,没有一种固定的结构。从分子角度来解释,首先就是密度,绝大多数“油脂”都远远低于水的密度,分子式含碳越多越疏水,也就是说,它们不存在与水或者极性溶剂的界面接触角,“极性”的异义就是“非极性”。其次是“油脂”是否扩链,比如接上了亲水羟基,那它便不再是非极性分子。最后,“油脂”被称作是非极性分子,从通俗易懂的说法来看,它们几乎都是碳氢化合物,为什么会“相似相溶”,这意味着至少两种化合物或者分子之间必须有共通性,也就是回到最前面所解释的—非极性一般只能和非极性相溶,极性一般只能和极性相溶,少量跨界相溶的比如THF,MEK等等都符合“相似相溶”的标准。另补一条不成文的大实话,很多“油脂”,其实最后一个字应该是“酯”,比如我们人体内最常见的TRIG,含有酯键多是疏水基。所以也导致了非极性分子遇到。

芳香烃呢?高二化学? 脂肪烃是非极性的,芳香烃不一定是非极性的。确定分子的极性你首先得知道它的化学结构式,对于中学阶段而言,非极性分子,原子间以共价键结合,分子里电荷分布均匀,正负。

芳香烃和芳香化合物有什么区别 芳香2113烃与芳香化合物的区别在于芳香烃5261是苯环(Ph-)上4102连接了碳氢类基团(如图),1653而芳香化合物则是苯环(Ph-)上连接了其余基团或原子,本质上来说,芳香烃是芳香化合物的子集。资料扩展:芳香烃(aromatic hydrocarbons,简称芳烃)为苯及其衍生物的总称,乃指分子结构中含有一个或者多个苯环的烃类化合物。名称来源由于有机化学发展初期,这一类化合物几乎都在挥发性、有香味的物质中发现,其亲核取代机理如图:参考资料:芳香烃.

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