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库伦偶极相互作用 如何计算范德瓦尔斯力?

2020-07-19知识4

分子间作用力是库伦力吗? 分子间作用力,又称范德瓦尔斯力(van der Waals force)。是存在于中性分子或原子之间的一种弱碱性的电性吸引力。分子间作用力(范德瓦尔斯力)有三个来源:①极性分子的永久偶极矩之间的相互作用。②一个极性分子使另一个分子极化,产生诱导偶极矩并相互吸引。③分子中电子的运动产生瞬时偶极矩,它使临近分子瞬时极化,后者又反过来增强原来分子的瞬时偶极矩;这种相互耦合产生静电吸引作用,这三种力的贡献不同,通常第三种作用的贡献最大。请教偶极矩的单位换算 D(德拜)与C·m的关系 1德拜=3.334*10的-30次方C.M氢键与范德华力的区别是什么? 范德华力是分子2113间力,和分子间距有5261关,和分子极性大4102小和分子质量大小有关。氢键是H原子和1653其他原子结合的力。范德华力包括色散力,诱导力,取向力三种,分子间作用力不属于化学键,主要包括氢键,范德华力等。我们又规定氢键不属于范德华力,氢键作用力要强于范德华力而弱于离子键作用力。范德华力是存在于分子间的一种吸引力,它比化学键弱得多。一般来说,某物质的范德华力越大,则它的熔点、沸点就越高。对于组成和结构相似的物质,范德华力一般随着相对分子质量的增大而增强。范德华力也叫分子间力。分子型物质能由气态转变为液态,由液态转变为固态,这说明分子间存在着相互作用力,这种作用力称为分子间力或范德华力。分子间力有三种来源,即色散力、诱导力和取向力。在物质的聚集态中,分子间存在着一种较弱的吸引力,作用能的大小一般只有每摩尔几千焦至几十千焦,比化学键的键能小1~2个数量级,亦称范德华引力或范氏力。氢原子与电负性大、半径小的原子X(氟、氧、氮等)以共价键结合,若与电负性大的原子Y(与X相同的也可以)接近,在X与Y之间以氢为媒介,生成X-H…Y形式的一种特殊的分子间或分子内相互作用,称为氢键。[X与Y可以是同一种类分子。如何计算范德瓦尔斯力? Yongle Li:van der Waals相互作用 ? zhuanlan.zhihu.com 首先,这个问题不用量子力学也能解释。(为讨论问题方便,以下全用Gauss单位制,部分地方用了原子单位制) 根据。分子力不是库伦力吗,那库伦力不是四种相互作用中的电磁相互作用吗 分子力不是库伦力分子力当二分子相距较远时,主要表现为吸引力,这种力主要来源于一个分子被另一个分子随时间迅速变化的电偶极矩所极化而引起的相互作用;当二分子非常接近时,则排斥力成为主要的,这是由于各分子的外层电子云开始重叠而产生的排斥作用.所以分子力本质不是电磁相互作用为什么磁铁同性会相斥?在所有物质的原子层次上,电子占据着原子核周围的各种电子层和亚电子层。每个亚能级可以容纳两个电子,一个自旋向上,一个自旋向:-相斥,磁铁,同性决定范德华力的主要因素是什么最主要因素? 范德华力是个比较模糊的范畴,有人用这个词指代除了涉及离子的静电作用(库伦力以及离子和偶极、离子和诱导偶极)和氢键(本质为定向的、很强的偶极-偶极相互作用)之外的所有分子间作用力,一般包括偶极相互作用(Keesom force)、诱导偶极作用(Debye force)、色散力(London dispersion force)这些长程相互作用。而有些地方,称 Van der Waals-dispersion force,这就仅仅指色散力。It is also sometimes used loosely as a synonym for the totality of intermolecular forces.在计算大分子、胶体颗粒、界面相互作用时,“范德华力”泛指除了共价键、库伦力等较强的相互作用力之外(一般氢键也会被拎出来),较弱的相互作用的总和。距离小到一定程度,这个力综合下来非常可观,可以让壁虎稳稳的呆在墙上,也会让薄膜变得稳定或不稳定。此外,范德华力加上空间位阻,就是著名的 Lennard-Jones potential。现代磁学研究中的物理模型及定理有哪些?它们在磁研究中各有什么优点和缺点?下文将与您一道趟过磁学发展长河,回眸磁学经典,寻求磁学研究真谛:磁陀螺运动与现代物理学漫谈(5)—现代磁学研究中的物理模型及定理司 今(jiewaimuyu@126.com)在物理学发展史中,磁与电学曾是二门各种独立的物理学科,且磁学发展要比电学早,但对磁现象作深入的定量研究却落后于电学。自17世纪,库伦用扭秤确立了静电库伦定理后,他已隐约感到,磁也应存在这种规律,于是他仿照静电学对电荷的测量方法,得出磁体磁极间的相互作用也符合平方反比规律,如果将磁体的二个磁极分别规定为磁荷,如N极为正磁荷,S为负磁荷,就会得出库伦磁荷定理—由此开启了静磁学研究的科学之门。后来,奥斯特实验将电与磁联系在一起,再通过法拉第、安培、毕奥萨伐尔、洛伦兹、麦克斯韦等的接力,最终建立起了现代的电磁学理论体系。就磁陀螺运动研究而言,应属于经典静磁学范畴,用静磁学的一些理论去描述、诠解磁陀螺在磁场中的运动会更切合实际。在经典的磁场理论中,一个最基本的公式就是库伦磁极公式F=kmqm1qm2/r2,但磁极与电场理论中电荷的概念不一样,电场中独立的正负电荷可以单独存在,而单独的正负。

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