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极性分子为什么有静电力 有关分子,原子作用力的问题

2020-07-23知识7

静电力做功的正负如何判断? 1、特点:在电场中移动电荷时静电力做功与电荷经过的路程无关,只与初末位置有关,可见静电力做功与重力做功相似。2、计算方法:一在匀强电场中,静电力做的功W=qEd,其中d为沿电场线方向的位移。静电力指静止带电体之间的相互作用力。带电体可看作是由许多点电荷构成的,每一对静止点电荷之间的相互作用力遵循库仑定律。为一种分子间作用力。极性分子有偶极距,偶极分子之间存在静电相互作用,这种分子间的相互作用称为静电力。所以静电力只存在于极性分子之间。扩展资料在化学中,静电力是一种分子间作用力。极性分子有偶极距,偶极分子之间存在静电相互作用,这种分子间的相互作用称为静电力。所以静电力只存在于极性分子之间。静电力作功与路径无关,是保守力(见势能),所以静电场是保守场,也称势场、非旋场,其电力线是不闭合的,可以引入电势(标量)来描述它。在产生静电场的电荷之间作用着静电力。库仑定律可以计算两个点电荷之间的力,但对更为复杂的带电系统,用库仑定律去计算其中一个物体受到所有其他物体上电荷的作用力是很麻烦的,即使对计算充电平行板电容器两极板间的力这种简单的情况也是如此。参考资料来源:-静电力非极性分子之间为什么有范德华力范德华力的实质不是静电力吗?在双原子非极性分子中,两原子都无电性,那分子之间的范德华力是怎么存在的呢? 为什么一个分子的极性越大熔沸点就越高? 应该是在分子量相似时才有这一规律分子间作用力实质上是一种静电作用,对于极性分子来说主要是取向力(分…极性分子性不带电?还是说电中性?极性和电性有什么关系? 分子极性通俗的说,是因为分子内部电荷分布不均匀,也就是说正负电荷没有完全重合到一起,于是就这一边正了,那一边就负了.在补充一下,水分子是由两个氢原子一个氧原子组成,它们组合到一起,原子的电子相互融合了,形成了.有关分子,原子作用力的问题 范德华力,氢键,金属键,离子键,共价键,这些全部都是静电力,这个问题应该是化学上的.范德华力和氢键是分子极化,产生正负电荷,进而产生的电场力;金属键和共价键是原子核和电子之间的电场力产生的;离子键是正负离子之间的电场力.极化,就是原来没有极性的分子变形,产生极性,原来有极性的分子的极性改变也是极化.极性,是说分子的正负电荷中心不重合,也就是一端带正电,另一端带负电,这个和磁性没有关系.电子绕核运动产生磁场?这个是错的.如果这个是对的,所有物质里都有绕核运动的电子,也就是说所有物质都有磁性了?磁场是电子的自旋产生的,也就是像地球的自转一样.电子在原子里,或者在分子里,多数是成对的,成对的电子一定自旋方向相反,产生的磁场相反,相互抵消.有些电子不成对,这些电子的自旋方向相同,相互叠加,产生磁场,铁中的未成对电子比较多,所以有铁磁性,也就是很强的磁性.氧气分子中有2个未成对电子,所以氧气有顺磁性,磁性不强,但磁铁可以吸起液态的氧.氮气没有未成对电子,就是没有磁性,也叫有反磁性.你问的问题里,电和磁没有关系.磁场和电场是完全不同的物质,但又有联系,电可以生磁,磁可以生电,这些是物理要学的.你问的问题都是化学课要讲的内容.详情请查阅《无机化学》和。在极性分子和在非极性分子间只有什么力 极性分子与极性分子之间,取向力、诱导力、色散力都存在;极性分子与非极性分子之间,则存在诱导力和色散力;非极性分子与非极性分子之间,则只存在色散力。范德华力为什么存在于极性分子之间? 首先你的分类是有错误的。范德华力也叫分子间力。有三种来源,即色散力、诱导力和取向力。1.取向力 极性分子之间靠永久偶极-永久偶极作用称为取向力.仅存在于极性分子之间.2.诱导力 诱导偶极与永久偶极作用称为诱导力.极性分子作用为电场,使非极性分子产生诱导偶极或使极性分子的偶极增大(也产生诱导偶极),这时诱导偶极与永久偶极之间形成诱导力,因此诱导力存在于极性分子与非极性分子之间,也存在于极性分子与极性分子之间.3、色散力 瞬间偶极-瞬间偶极之间有色散力.由于各种分子均有瞬间偶极,故色散力存在于极性分子-极性分子、极性分子-非极性分子及非极性分子-非极性分子之间.色散力不仅存在广泛,而且在分子间力中,色散力经常是重要的.观察下面数据:kJ/mol 取向力 诱导力 色散力 Ar 0 0 8.49 HCl3.305 1.104 16.82 取向力、诱导力和色散力统称范德华力,它具有以下的共性:1)永远存在于分子之间;2)力的作用很小;3)无方向性和饱和性;4)是近程力,5)经常是色散力为主.He Ne Ar Kr Xe 从左到右原子半径(分子半径)依次增大,变形性增大,色散力增强,分子间结合力增大,故 b.p.依次增高.可见,范德华力的大小与物质的 m.p.b.p.等物理性质有密切联系.色散力是分子的瞬时偶极间。

#点电荷#电场强度#静电力#极性分子#色散力

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