В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи

Ковалентная связь. Метод валентных связей.

В основе метода валентных связей лежат следующие положения:

1. Ковалентная связь образуется двумя электронами с противоположно направленными спинами, причем эта электронная пара принадлежит двум атомам.

2. Ковалентная связь тем прочнее, чем в большей степени перекрываются электронные облака.

Ковалентная связь – вид химической связи, осуществляемый за счёт образования электронной пары, которая принадлежит обоим атомам. Обозначается «:» или « – ».

По механизму образования ковалентная связь разделяется на:

Обменная ковалентная связь возникает между атомами. Где каждый атом отдаёт по одному неспаренному электрону в общую электронную пару.

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. 8566091025553ba75e57c85.08540143. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-8566091025553ba75e57c85.08540143. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка 8566091025553ba75e57c85.08540143

Донорно-акцепторная ковалентная связь заключается в том, что один атом (донор) отдаёт электронную пару, а другой атом (акцептор) предоставляет для этой пары свободную орбиталь.

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. 11725607455553ba922a5ca1.96202745. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-11725607455553ba922a5ca1.96202745. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка 11725607455553ba922a5ca1.96202745

Кроме одинарных связей, может образовываться двойная и тройная ковалентная связь.

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. 13252894825553bb026e54a0.27573679. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-13252894825553bb026e54a0.27573679. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка 13252894825553bb026e54a0.27573679

Свойства ковалентной связи.

Насыщаемость – способность к образованию строго определённого количества ковалентных связей (от 1 до 6), которая определяет максимально возможную валентность элемента.

Направленность – стремление атомов к образованию наибольшей электронной плотности между ядрами.

Поляризуемость – смещение электронов под влиянием внешнего электрического поля.

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. 348499675553bb5d24e8e7.68288726. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-348499675553bb5d24e8e7.68288726. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка 348499675553bb5d24e8e7.68288726

Электроотрицательность – это способность атомов оттягивать к себе общую электронную пару.

Источник

Ковалентная связь

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. dark fb.4725bc4eebdb65ca23e89e212ea8a0ea. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-dark fb.4725bc4eebdb65ca23e89e212ea8a0ea. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка dark fb.4725bc4eebdb65ca23e89e212ea8a0ea В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. dark vk.71a586ff1b2903f7f61b0a284beb079f. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-dark vk.71a586ff1b2903f7f61b0a284beb079f. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка dark vk.71a586ff1b2903f7f61b0a284beb079f В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. dark twitter.51e15b08a51bdf794f88684782916cc0. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-dark twitter.51e15b08a51bdf794f88684782916cc0. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка dark twitter.51e15b08a51bdf794f88684782916cc0 В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. dark odnoklas.810a90026299a2be30475bf15c20af5b. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-dark odnoklas.810a90026299a2be30475bf15c20af5b. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка dark odnoklas.810a90026299a2be30475bf15c20af5b

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. caret left.c509a6ae019403bf80f96bff00cd87cd. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-caret left.c509a6ae019403bf80f96bff00cd87cd. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка caret left.c509a6ae019403bf80f96bff00cd87cd

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. caret right.6696d877b5de329b9afe170140b9f935. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-caret right.6696d877b5de329b9afe170140b9f935. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка caret right.6696d877b5de329b9afe170140b9f935

Химическая связь между атомами, осуществляемая обобществленными электронами, называется ковалентной. Ковалентная связь (означает – «совместно действующая») возникает за счет образования общих электронных пар между атомами в молекуле.

Идея об образовании химической связи с помощью пары электронов, принадлежащих обоим соединяющимся атомам, была высказана в 1916г американским физико-химиком Дж. Льюисом.

Ковалентная связь существует между атомами как в молекулах, так и в кристаллах. Она возникает как между одинаковыми атомами (например, в молекулах Н2, Cl2, О2, в кристалле алмаза), так и между разными атомами (например, в молекулах Н2О и NН3, в кристаллах SiC). Почти все связи в молекулах органических соединений являются ковалентными (С-С, С-Н, С-N, и др.).

Различают два механизма образования ковалентной связи:

Обменный механизм образования ковалентной связи заключается в том, что каждый из соединяющихся атомов предоставляет на образование общей электронной пары (связи) по одному неспаренному электрону. Электроны взаимодействующих атомов должны при этом иметь противоположные спины.

Рассмотрим для примера образование ковалентной связи в молекуле водорода. При сближении атомов водорода происходит проникновение их электронных облаков друг в друга, которое называется перекрыванием электронных облаков (рис. 3.2), электронная плотность между ядрами возрастает. Ядра притягиваются друг к другу. Вследствие этого снижается энергия системы. При очень сильном сближении атомов возрастает отталкивание ядер. Поэтому имеется оптимальное расстояние между ядрами (длина связи l), при котором система имеет минимальную энергию. При таком состоянии выделяется энергия, называемая энергией связи Есв.

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. image226. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-image226. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка image226

Рис. 3.2. Схема перекрывания электронных облаков при образовании молекулы водорода

Схематично образование молекулы водорода из атомов можно представить следующим образом (точка означает электрон, черта – пару электронов):

В общем виде для молекул АВ других веществ:

Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи заключается в том, что одна частица – донор – представляет на образование связи электронную пару, а вторая – акцептор – свободную орбиталь:

Рассмотрим механизмы образования химических связей в молекуле аммиака В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. image228. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-image228. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка image228и ионе аммония В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. image230. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-image230. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка image230.

1. Образование В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. image228. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-image228. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка image228

Атом азота имеет на внешнем энергетическом уровне два спаренных и три неспаренных электрона:

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. image231. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-image231. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка image231

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. image172. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-image172. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка image172

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. image232. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-image232. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка image232

Атом водорода на s – подуровне имеет один неспаренный электрон.

В молекуле аммиака неспаренные 2р – электроны атома азота образуют три электронные пары с электронами 3-х атомов водорода:

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. image234. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-image234. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка image234.

В молекуле NH3 образованы 3 ковалентных связи по обменному механизму.

2. Образование комплексного иона – иона аммония.

У атома азота остается неподелённая пара электронов В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. image139. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-image139. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка image139, т. е. два электрона с антипараллельными спинами на одной атомной орбитали. Атомная орбиталь иона водорода не содержит электронов (вакантная орбиталь). При сближении молекулы аммиака и иона водорода происходит взаимодействие неподеленной пары электронов атома азота и вакантной орбитали иона водорода. Неподеленная пара электронов становится общей для атомов азота и водорода, возникает химическая связь по донорно – акцепторному механизму. Атом азота молекулы аммиака является донором, а ион водорода – акцептором:

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. image237. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-image237. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка image237.

Следует отметить, что в ионе NH4 + все четыре связи равноценны и неразличимы, следовательно, в ионе заряд делокализован (рассредоточен) по всему комплексу.

Рассмотренные примеры показывают, что способность атома образовывать ковалентные связи обусловливается не только одноэлектронными, но и 2-электронными облаками или наличием свободных орбиталей.

Ковалентная связь обладает следующими свойствами:

Источник

Химические связи

Различают несколько типов химических связей: ковалентная, ионная, металлическая, водородная.

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. 1541. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-1541. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка 1541

Ковалентная связь возникает между двумя атомами по обменному механизму (обобществление пары электронов) или донорно-акцепторному механизму (электронов донора и свободной орбитали акцептора).

Ковалентной связью соединены атомы в молекулах простых веществ (Cl2, Br2, O2), органических веществ (C2H2), а также, в общем случае, между атомами неметалла и другого неметалла (NH3, H2O, HBr).

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. 1542. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-1542. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка 1542

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. 1543. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-1543. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка 1543

Существует донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи, при котором один атом выступает в качестве донора неподеленной электронной пары. Другой атом не тратит свои электроны, а только лишь предоставляет орбиталь (ячейку) для этой электронной пары.

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. 1544. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-1544. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка 1544

Ионная связь

В наиболее частом случае ионная связь образуется между типичным металлом и типичным неметаллом. Примеры:

Большой подсказкой служит таблица растворимости, ведь все соли имеют ионные связи: CaSO4, Na3PO4. Даже ион аммония не исключение, между катионом аммония и различными анионами образуются ионные связи, например в соединениях: NH4I, NH4NO3, (NH4)2SO4.

Часто в химии встречаются несколько связей внутри одной молекулы. Рассмотрим, например, фосфат аммония, обозначив тип каждой связи внутри этой молекулы.

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. 1545. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-1545. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка 1545

Металлическая связь

«Облако» электронов в металлах способно приходить в движение под различным воздействием. Именно оно является причиной электропроводности металлов.

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. 1546. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-1546. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка 1546

Водородная связь

Водородные связи возникают между атомом водорода и другим более электроотрицательным атомом (O, S, N, C).

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. 1547. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-1547. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка 1547

Отчасти за счет водородных связей наблюдается то самое исключение, связанное с усилением кислотных свойств в ряду галогеноводородных кислот: HF → HCl → HBr → HI. Фтор является самым ЭО-ым элементов, сильно притягивает к себе атом водорода другой молекулы, что снижает способность кислоты отщеплять водород и снижает ее силу.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Химическая связь. Типы химической связи

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. AAAUAVA0. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-AAAUAVA0. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка AAAUAVA0

Диссоциация хлорида натрия в воде

Темы кодификатора ЕГЭ: Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы образования. Характеристики ковалентной связи (полярность и энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь

Сначала рассмотрим связи, которые возникают между частицами внутри молекул. Такие связи называют внутримолекулярными.

Химическая связь между атомами химических элементов имеет электростатическую природу и образуется за счет взаимодействия внешних (валентных) электронов, в большей или меньшей степени удерживаемых положительно заряженными ядрами связываемых атомов.

Электроотрицательность χ – это способность атома притягивать (удерживать) внешние (валентные) электроны. Электроотрицательность определяется степенью притяжения внешних электронов к ядру и зависит, преимущественно, от радиуса атома и заряда ядра.

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. %D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка %D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

Важно отметить, что в различных источниках можно встретить разные шкалы и таблицы значений электроотрицательности. Этого не стоит пугаться, поскольку при образовании химической связи играет роль разность электроотрицательностей атомов, а она примерно одинакова в любой системе.

Если один из атомов в химической связи А:В сильнее притягивает электроны, то электронная пара смещается к нему. Чем больше разность электроотрицательностей атомов, тем сильнее смещается электронная пара.

Основные типы химических связей — ковалентная, ионная и металлическая связи. Рассмотрим их подробнее.

Ковалентная химическая связь

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. the four chemical bonds by katyjsst d6j8c5a %E2%80%94 %D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-the four chemical bonds by katyjsst d6j8c5a %E2%80%94 %D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка the four chemical bonds by katyjsst d6j8c5a %E2%80%94 %D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F

Основные свойства ковалентных связей

Эти свойства связи влияют на химические и физические свойства веществ.

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. 1 1. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-1 1. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка 1 1

Насыщаемость — это способность атомов образовывать ограниченное число ковалентных химических связей. Количество связей, которые способен образовывать атом, называется валентностью.

Полярность связи возникает из-за неравномерного распределения электронной плотности между двумя атомами с различной электроотрицательностью. Ковалентные связи делят на полярные и неполярные.

Поляризуемость связи — это способность электронов связи смещаться под действием внешнего электрического поля (в частности, электрического поля другой частицы). Поляризуемость зависит от подвижности электронов. Чем дальше электрон находится от ядра, тем он более подвижен, соответственно и молекула более поляризуема.

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. 2 1. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-2 1. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка 2 1

Ковалентная неполярная химическая связь

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. images. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-images. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка images

Ковалентная неполярная (симметричная) связь – это ковалентная связь, образованная атомами с равной элетроотрицательностью (как правило, одинаковыми неметаллами) и, следовательно, с равномерным распределением электронной плотности между ядрами атомов.

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. image015 %E2%80%94 %D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F 2. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-image015 %E2%80%94 %D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F 2. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка image015 %E2%80%94 %D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F 2

Дипольный момент неполярных связей равен 0.

Ковалентная полярная химическая связь

Ковалентная полярная связь – это ковалентная связь, которая возникает между атомами с разной электроотрицательностью (как правило, разными неметаллами) и характеризуется смещением общей электронной пары к более электроотрицательному атому (поляризацией).

Электронная плотность смещена к более электроотрицательному атому – следовательно, на нем возникает частичный отрицательный заряд (δ-), а на менее электроотрицательном атоме возникает частичный положительный заряд (δ+, дельта +).

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. image015 %E2%80%94 %D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-image015 %E2%80%94 %D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка image015 %E2%80%94 %D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F

Полярность связи влияет на физические и химические свойства соединений. От полярности связи зависят механизмы реакций и даже реакционная способность соседних связей. Полярность связи зачастую определяет полярность молекулы и, таким образом, непосредственно влияет на такие физические свойства как температуре кипения и температура плавления, растворимость в полярных растворителях.

Механизмы образования ковалентной связи

Ковалентная химическая связь может возникать по 2 механизмам:

1. Обменный механизм образования ковалентной химической связи – это когда каждая частица предоставляет для образования общей электронной пары один неспаренный электрон:

2. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи – это такой механизм, при котором одна из частиц предоставляет неподеленную электронную пару, а другая частица предоставляет вакантную орбиталь для этой электронной пары:

А: + B= А:В

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. %D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE %D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE %D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка %D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE %D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC

При этом один из атомов предоставляет неподеленную электронную пару ( донор ), а другой атом предоставляет вакантную орбиталь для этой пары ( акцептор ). В результате образования связи оба энергия электронов уменьшается, т.е. это выгодно для атомов.

Ковалентная связь, образованная по донорно-акцепторному механизму, не отличается по свойствам от других ковалентных связей, образованных по обменному механизму. Образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму характерно для атомов либо с большим числом электронов на внешнем энергетическом уровне (доноры электронов), либо наоборот, с очень малым числом электронов (акцепторы электронов). Более подробно валентные возможности атомов рассмотрены в соответствующей статье.

Ковалентная связь по донорно-акцепторному механизму образуется:

– в молекуле угарного газа CO (связь в молекуле – тройная, 2 связи образованы по обменному механизму, одна – по донорно-акцепторному): C≡O;

– в комплексных соединениях, химическая связь между центральным атомом и группами лигандов, например, в тетрагидроксоалюминате натрия Na[Al(OH)4] связь между алюминием и гидроксид-ионами;

– в азотной кислоте и ее солях — нитратах: HNO3, NaNO3, в некоторых других соединениях азота;

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. 3 1. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-3 1. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка 3 1

– в молекуле озона O3.

Основные характеристики ковалентной связи

Ковалентная связь, как правило, образуется между атомами неметаллов. Основными характеристиками ковалентной связи являются длина, энергия, кратность и направленность.

Кратность химической связи

Кратность химической связи — это число общих электронных пар между двумя атомами в соединении. Кратность связи достаточно легко можно определить из значения валентности атомов, образующих молекулу.

Например , в молекуле водорода H2 кратность связи равна 1, т.к. у каждого водорода только 1 неспаренный электрон на внешнем энергетическом уровне, следовательно, образуется одна общая электронная пара.

В молекуле кислорода O2 кратность связи равна 2, т.к. у каждого атома на внешнем энергетическом уровне есть по 2 неспаренных электрона: O=O.

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. 4. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-4. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка 4

В молекуле азота N2 кратность связи равна 3, т.к. между у каждого атома по 3 неспаренных электрона на внешнем энергетическом уровне, и атомы образуют 3 общие электронные пары N≡N.

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. 5. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-5. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка 5

Длина ковалентной связи

Длина химической связи – это расстояние между центрами ядер атомов, образующих связь. Ее определяют экспериментальными физическими методами. Оценить величину длины связи можно примерно, по правилу аддитивности, согласно которому длина связи в молекуле АВ приблизительно равна полусумме длин связей в молекулах А2 и В2:
В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. %D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка %D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8

Длину химической связи можно примерно оценить по радиусам атомов, образующих связь, или по кратности связи, если радиусы атомов не сильно отличаются.

При увеличении радиусов атомов, образующих связь, длина связи увеличится.

H-F0,092H-Cl0,128H-Br0,142H-I0,162

При увеличении кратности связи между атомами (атомные радиусы которых не отличаются, либо отличаются незначительно) длина связи уменьшится.

С–С0,154С=С0,133С≡С0,120

Энергия связи

Мерой прочности химической связи является энергия связи. Энергия связи определяется энергией, необходимой для разрыва связи и удаления атомов, образующих эту связь, на бесконечно большое расстояние друг от друга.

Ковалентная связь является очень прочной. Ее энергия составляет от нескольких десятков до нескольких сотен кДж/моль. Чем больше энергия связи, тем больше прочность связи, и наоборот.

Прочность химической связи зависит от длины связи, полярности связи и кратности связи. Чем длиннее химическая связь, тем легче ее разорвать, и тем меньше энергия связи, тем ниже ее прочность. Чем короче химическая связь, тем она прочнее, и тем больше энергия связи.

Ионная химическая связь

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. the four chemical bonds by katyjsst d6j8c5a. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-the four chemical bonds by katyjsst d6j8c5a. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка the four chemical bonds by katyjsst d6j8c5a

Ионная связь — это химическая связь, основанная на электростатическом притяжении ионов.

Ионы образуются в процессе принятия или отдачи электронов атомами. Например, атомы всех металлов слабо удерживают электроны внешнего энергетического уровня. Поэтому для атомов металлов характерны восстановительные свойства — способность отдавать электроны.

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. image015. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-image015. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка image015

+11 Na ) 2 ) 8 ) 1 — 1e = +11 Na + ) 2 ) 8

+17 Cl ) 2 ) 8 ) 7 + 1e = +17 Cl — ) 2 ) 8 ) 8

Обратите внимание:

Наглядно обобщим различие между ковалентными и ионным типами связи:

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. gradation of polar bond. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-gradation of polar bond. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка gradation of polar bond

Металлическая химическая связь

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. the four chemical bonds by katyjsst d6j8c5a 11. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-the four chemical bonds by katyjsst d6j8c5a 11. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка the four chemical bonds by katyjsst d6j8c5a 11

Металлическая связь — это связь, которую образуют относительно свободные электроны между ионами металлов, образующих кристаллическую решетку.

У атомов металлов на внешнем энергетическом уровне обычно расположены от одного до трех электронов. Радиусы у атомов металлов, как правило, большие — следовательно, атомы металлов, в отличие от неметаллов, достаточно легко отдают наружные электроны, т.е. являются сильными восстановителями.

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. 2. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-2. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка 2

Межмолекулярные взаимодействия

Ориентационные силы притяжения возникают между полярными молекулами (диполь-диполь взаимодействие). Эти силы возникают между полярными молекулами. Индукционные взаимодействия — это взаимодействие между полярной молекулой и неполярной. Неполярная молекула поляризуется из-за действия полярной, что и порождает дополнительное электростатическое притяжение.

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. %D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка %D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8

Водородные связи возникают между следующими веществами:

фтороводород HF (газ, раствор фтороводорода в воде — плавиковая кислота), вода H2O (пар, лед, жидкая вода):

раствор аммиака и органических аминов — между молекулами аммиака и воды;

органические соединения, в которых связи O-H или N-H: спирты, карбоновые кислоты, амины, аминокислоты, фенолы, анилин и его производные, белки, растворы углеводов — моносахаридов и дисахаридов.

Водородная связь оказывает влияние на физические и химические свойства веществ. Так, дополнительное притяжение между молекулами затрудняет кипение веществ. У веществ с водородными связями наблюдается аномальное повышение температуры кипения.

В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. 23 1. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи фото. В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи-23 1. картинка В чем заключается обменный механизм образования ковалентной связи. картинка 23 1

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *