形成科学

接続の極性を確認する方法? フォワードと逆極性

接続、なぜそれが必要とされるの極性を決定するためにどのように、今日私たちを見つけます。 数量の物理的意味を明らかにしました。

化学と物理

一旦、全て一つの定義で団結し、世界の研究に専念分野の。 そして、天文学者や錬金術師、および生物学者は、哲学者でした。 言語学者 - しかし、今の科学の偉大な大学の部門の厳密な区分は、あなたが数学者、およびそれに知っておく必要があります正確に何が知っています。 しかし、化学と物理学の場合には明確な境界ではありません。 多くの場合、彼らは相互に浸透し、時には彼らは、並列のコースです。 具体的には、オブジェクトは、論争極性接続です。 どのように我々は、物理学や化学の知識のこの領域を決定することができますか? 正式な根拠に基づいて - 第二科学:今の学生は化学の一環として、この概念を学び、彼らは物理学の知識がなくても行うことはできません。

原子の構造

接続の極性を決定する方法を理解するためには、まずどのように原子リコールする必要があります。 19世紀の終わりには、すべての原子が全体として中性であるが、異なる状況、異なる電荷を含んでいることが知られていました。 Rezerfodは、各原子の中心に、正に荷電した核重であることを見出しました。 原子核の電荷は、+1、+2などであり、つまり、常に整数です。 コアの周りに厳密に核の電荷に相当する数の負に帯電した電子の光の対応する量です。 核電荷32は、その後、その周りに三〇から二電子を配置する必要があれば、です。 彼らは核の周りの特定の位置を占めます。 その軌道に核の周りに「拡散」かのように、各電子。 核の形状、位置、および距離は、4つの量子数によって決定されます。

なぜ極性が発生します

他の粒子(例えば、深宇宙に、銀河がある)、すべての対称軌道中心から離れて位置中性原子。 それらのいくつかの比較的複雑な形状にもかかわらず、電子の任意の二つの軌道は、単一原子の位置で交差しません。 私たちは別に(例えば、ガスの雲の中に入る)彼らの方法別に真空会う中の原子を撮影した場合でも、それはそれでマージし、彼と一緒に隣の原子でプルの方向に外側の電子の価電子軌道を通信したいです。 一般的な電子雲、新しい化学化合物、および、そのため、債券の極性があります。 原子は、全電子雲の大部分を取得することになるかを決定するためにどのように、我々は以下について説明します。

化学結合とは何ですか

相互作用する分子の種類に応じて、吸引力を発生するそれらの核と軍の料金の違い、化学結合の次の種類があります。

  • 1つの電子;
  • 金属;
  • 共有;
  • イオン;
  • ファンデルワールス。
  • 水素;
  • 2電子trohtsentrovaya。

化合物の接続極性を判別する方法について尋ねるためには、(例えばNaClの、例えば、塩など)、共有結合またはイオン性でなければなりません。 一般的に、通信のこれら2つのタイプは、原子の一つの方向にどのくらいの電子雲の移動によってのみ異なります。 共有結合は、二つの同一の原子によって形成されていない場合(例えば、O 2)、それは常にわずかに偏光されます。 イオン結合が強くオフセット。 原子の一方が他方に電子を「ピックアップ」としてイオン結合は、イオンの形成につながると考えられています。

しかし、実際には、完全に極性化合物は存在しません:一つだけのイオンが大幅に全電子雲を魅了しています。 作品の残りのバランスを無視することができるようにそんなに。 だから、うまくいけば、それは共有結合の極性ができるかを決定するために、イオン結合の極性が定義する意味がないことが明らかになりました。 通信のこれらの2つのタイプの間で、この場合の差が - それは、モデルのアプローチではなく、真の物理的な現象です。

極性の決意

平衡の全電子雲の空間における分布の偏り - 願わくは、読者は、化学結合の極性が理解しています。 そして、平衡分布は孤立原子に存在します。

極性の測定方法

接続の極性を確認する方法? この質問は明確なほど遠いです。 開始するには、私は偏極原子の電子雲の対称性は、中性のものとは異なる、およびX線スペクトル変化であるため、と言わなければなりません。 したがって、スペクトルのラインの変位は、接続のどのような極性のアイデアを与えるだろう。 あなたがより正確に分子内コミュニケーションの極性を決定する方法を理解したいならば、放射または吸収のスペクトルだけでなく、を知る必要があります。 私は探していました:

  • 原子による関与寸法。
  • それらの核を充電。
  • 接続は、このの出現の前に原子で設立されました。
  • すべてのどのような構造。
  • 結晶欠陥がそこに存在する構造、およびそれらがどのようにすべての材料に影響を及ぼした場合。

0,17+または0.3:接続の極性は、以下の上位符号と呼ばれます。 また、原子の同じ種類の接続は、様々な物質と一緒に極性とは違っている必要がありますことを忘れてはなりません。 例えば、0.35の極性、及びMgOの酸素のBeO酸化物 - 0,42-。

原子の極性

読者は、この質問をすることがあります。「化学結合の極性を決定するためにどのように、要因は非常に多くのですか?」 答えは簡単で、複雑でもあります。 極性の定量的な対策は原子の有効電荷として定義されています。 この値は、特定の領域に位置する電子と対応するコア領域の電荷との間の差です。 一般に、この量は、化学結合の形成中に発生するいくつかの非対称電子雲を示す十分です。 難易度は、この点に関しては、(特に複雑な分子で)電子に属し発見された領域を決定することはほとんど不可能であるという事実にあります。 だから、イオン結合および共有における化学結合の分離の場合のように、科学者は単純化してモデルに頼ります。 同時に、大幅に業績に影響を与える要因と値を拒否しました。

接続極性の物理的な意味

極性の値の物理的意味は何ですか? 一つの例を考えてみましょう。 Hの水素原子が、フッ化水素酸(HF)、及び塩(HCL)のように含まれています。 0,18+ - その極性は0,40+ HCl中のHFです。 これは、全電子雲がはるかに塩素側よりもフッ素の方に偏向されることを意味しています。 そしてそれは、フッ素原子の電気陰性度が塩素原子のかなり強い電気陰性であることを意味しています。

分子あたりの極性原子

しかし、思慮深い読者は二つの原子が存在する簡単な化合物に加えて、より複雑ながある、ということを覚えてます。 硫黄、及び最大4つの酸素-例えば、硫酸(H 2 SO 4)のいずれかの分子を形成するためには、2個の水素原子、いずれかを必要とします。 そして、もう一つの疑問が生じる:分子中に最大接続極性を決定するためにどのように? 開始するには、我々は、任意の接続は、特定の構造を有していることを覚えておく必要があります。 一つの大きなヒープ内のすべての原子を積み上げていない、と構造 - それは、硫酸です。 中央の硫黄原子にクロスの種類を形成する、4個の酸素原子によって結合されました。 硫黄二重結合に結合した酸素原子の両側から。 水素に対して一方硫黄単結合と「ホールド」に結合した酸素原子の残りの2つの側面に。 したがって、硫酸の分子中に、次の通信。

  • OH;
  • SO;
  • S = O.

これらのリンクのそれぞれのディレクトリの極性の下で定義された、あなたは最大を見つけることができます。 しかし、それは原子の長鎖の最後に強く電気陰性の要素、それは近隣の債券の「ドラッグ」電子雲、彼らの極性が増加することができなければならない場合ということ覚えておく価値があります。 チェーンよりも複雑で、構造は、他の効果を持つことが十分に可能です。

分子の極性は、接続の極性が異なるのですか?

接続極性を決定するためにどのように、我々が語られています。 概念の物理的な意味は何ですか、我々は発見しました。 しかし、これらの言葉は、化学のこのセクションに関連する他のフレーズに記載されています。 化学結合と分子の極性と対話する方法に興味がきっと読者。 回答:これらの概念は、相互に相補的であり、個別に可能ではありません。 これは、水の古典的な例により実証されるであろう。

H 2 O二つの同一の接続HOの分子です。 104.45度のそれらの間の角度。 だから、水の分子の構造は、端部に水素を持つ2つの方面からのフォークのようなものです。 酸素は - 彼は2個の水素の電子雲を引き出し、より電気陰性原子です。 したがって、全体的な電気的中性フォーク歯はやや正取得場合、ベース - わずかに陰性。 その中に結果を簡素化水分子がポールを持っています。 これは、極性分子と呼ばれています。 従って、水 - 原子上 - 良溶媒、電荷の差は、分子がわずかに他の分子上の結晶を切断物質、分子の電子雲を遅らせることを可能にします。

帯電極性の非存在下における分子が存在する理由を理解するには、それだけではなく、物質の化学式が、また、それにその構成原子の電気陰性度の差が表示されるリンクの分子、種類及び種類の構造に重要であることを覚えておくことが必要です。

誘発されたり強制極性

独自の極性に加えて、そこに誘導されるか、外部要因による。 分子が大きく分子軍内に存在されている外部電磁界を、行動している場合は、電子雲の形状を変更することができます。 酸素分子がH 2 Oの水素雲を引っ張る場合には、であり、外部磁界がこのアクション、分極が増大して同方向です。 それは酸素を防ぐよう、フィールド場合、債券の極性がわずかに減少しています。 化学結合の極性に影響を与えるために - 必要性が何らかの形で、さらに分子の極性に影響を与える、とに十分な大きさの力を加えることに留意しなければなりません。 この効果は唯一の実験室と宇宙のプロセスで達成されます。 従来のマイクロ波は、水と脂肪の原子振動の振幅を増大させます。 しかし、これは接続極性には影響を与えません。

その場合には、極性の方向に理にかなっています

もちろんのこと、私達によって考えられている用語に関連して 、このような直接的なこと や、逆極性。 それは分子になると、極性が記号「プラス」または「マイナス」です。 これは、原子または電子雲を与え、従ってもう少し正になる、またはその逆のことを意味し、雲が上引っ張ると負電荷を獲得します。 極性方向は、電荷移動が、すなわち、導体は電流でのみ意味をなします。 周知のように、電子が引力の代わりに(負に帯電)がソースから移動する(正に荷電しました)。 電子が実際に正から負源とは逆方向に移動しているという説があることが想起されるであろう。 しかし、一般的にはそれだけで、その動きの事実を重要な問題ではありません。 それは、任意の極に結合しているので、このような金属部品の溶接のようないくつかのプロセスでは、重要です。 したがって、直接または逆方向に極性を接続する方法を知っておくことが重要です。 一部のデバイスでも家庭でも重要です。

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