判断分子极性和空间构型的简单方法-论文.pdf

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1、测量评价判断分子极性和空间构型的简单方法刘庆文(天津渤海职业技术学院,天津300402)摘要:分子的极性影响物质的物理性质和化学性质,学会正确判断分子的极性至关重要。分子的极性与分子中化学键的极性和分子的空间构型有关。归纳总结出判断分子极性的简单公式和空间构型的一般规则。通过计算判断分子极性,可以初步确定分子的空间构型。反之,通过推断分子空间构型的对称性,可以确定分子的极性。关键词:分子的极性;空间构型;化学键;对称性;偶极矩文章编号:1005—6629(2014)8—0079—04中图分类号:G6

2、33.8文献标识码:B分子的极性是分子内在的、固有的特性,分子的零,则分子的正负电荷中心重合,分子为非极性分子;极性会影响物质的物理性质和化学性质。判断分子的如果分子的偶极矩不为零,则分子的正负电荷中心不重极性有多种方法,采用计算方法和判断空间对称性的合,分子为极性分子。分子的极性不但和键的极性有关,方法,可以使判断多原子分子的极性变得更加快速、准还和分子的空间构型有关。对于双原子分子,分子是否确和容易。有极性决定于化学键是否有极性。同核双原子分子的1判断AB型多原子分子极性的公式化学键是非极性键,

3、该分子是非极性分子。异核双原子分子的偶极矩等于分子中的正负电荷中心的距离分子的化学键是极性键,故异核双原子分子是极性分乘以正电中心(或负电中心)的电量。偶极矩是一个矢子一1。量,其方向是从正极指向负极。如果分子的偶极矩为则浓度商Q=(2/(1,作图6:图3充人NH,逆反应逆反应N:(g)+3H2(g);;±2NH(g)逆反应ContourPlot[{y=(2+x)/(1,=8},x,0,5),,6,图4充人H:,正反应正反应H2【g)+I2(g)=;±:2HI(g)正反应lo}1,根据图6可以得出存

4、在三种情况。图5充人HI,逆反应逆反应H2(g)+I2(g);±2HI(g)逆反应图6充入NH逆反应2NH(十c02(g)--=存在三,正反应CO(NH种可能2)2(1)+H2o(1)/,,,J_综上所述,对于恒温叵压条件下化学反应:nA(+/bB(g)一cC(g)+dD(g)达平衡时,增加某组分的物质的一~量浓度,首先可以进行定性判断,如增加B的物质的量Uj2j4)浓度,由此产生的结果平衡向正反应方向移动,当n<图6平衡体系中充入NH3c+d时,瞬时体积增大,平衡向正反应方向移动,两者总之,在恒温

5、叵压条件下增加了气体的物质的量,影响结果一致,即平衡向正反应方向移动;当a>e+d容器的瞬时体积将随之增大,平衡体系中其他组分的时,两者的影响结果就相反了,勒夏特列原理就不适用浓度随之减小,把这两个因素分解开来理解:增加某了,这种情况就可以通过定量计算判断浓度商Q与平组分浓度,平衡向能够减弱这种改变的方向移动;减小衡常数K的相对大小来决定。勒夏特列原理像其他原压强,平衡向体积扩大的方向移动(注:计算体积时,理一样都有自己的应用范围,并非放之四海而皆准的绝不包括充人物质前面的计量数,固体、液体物质前面

6、的对真理,对于具体隋况应作具体分析。计量数计算时为零),然后综合考虑平衡移动方向[3】。汇总分析归纳如下:参考文献:表1在恒温恒压条件下,在密闭的容器中发生反应【1】吴文中.用数学工具使化学问题精确化.http://wenku.baidu图像充人物质的移动减小压强的移动方向结果方向com/view/4c556707a32d7375a41780a3.html2013,11.图1充人N存在三[2】Mathematica一8一教程.http://wenku.baidu.com/view/a884—,正反应

7、逆反应N2【g)+3H2(g)--=2NH3(g)种可能8816cfc789eb172dc8c5html图2充入H:,正反应正反应N2(g/+3H2(g)--=2NH3(正反应化学教学2014年第8期79测量评价对于多原子分子的极性不仅取决于化学键的极性,素构成的AB型多原子分子改写为AXE,其中A为还决定于分子的空间构型。如果AB型多原子分子的中心原子,x为配位原子,m为配位原子数,E为A原子偶极矩为零,则中心原子A在成键过程中采取的是等价层上的孤电子对,为孤电子对数[51。性杂化,分子结构是对称

8、的,分子为非极性分子;如果则中心原子的价层电子对数:p=m+n。分子的偶极矩不为零,则中心原子A在成键过程中采而:p=(ⅣA+m!vx—v)/2。取的是非等性杂化,中心原子存在孤对电子,分子结构式中:是不对称的,分子为极性分子。ⅣA一中心原子A价电子数。等于周期表中所在族对于AB型分子而言,假设a为A原子的价电子数;数,b为B原子的价电子数,为B原子的个数f3】。Ⅳx一每个配位原子提供的价电子数。在正规共价如果中心原子A在成键过程中采取的是等性杂化,键中氢和卤素每个原

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