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的双螺旋结构胸腺嘧啶腺嘌呤胸腺嘧啶核苷酸碱基间的氢键第五节分子间作用力分子的极性非极性分子分子正负电荷重心重熔点沸点分子内氢键则会使物质的熔点沸点较低对溶解度的影响在极性溶剂中,若溶质与溶剂间能形成氢键,则溶解度增加如果溶质能形成分子内氢键,则在极性溶剂中,其溶分子间氢键分子内氢键三分子间氢键和分子内氢键四氢键对物质性质的影响对熔点沸点的影响分子间氢键使物质熔点沸点升高沸点沸点引力表示方法,等二氢键的特点氢键本质上属于静电吸引作用。


氢键键能比般共价键的键能小得多,但比范德华力稍强。


可用氢键的键能和键长来描述氢键。


氢键具有饱和性和方向性三氢键氢键的形成氢键当氢原子和电负性大半径小的原子以共价键形成强极性键时,这个氢原子还可与另个键上电负性大半径小的原子中的孤对电子产生定向吸分子量逐渐加大变形性逐渐加大色散力逐渐加大熔沸点逐渐加大周期数熔点沸点极性分子偶极矩越大,诱导力越强非极性分子变形性越大,诱导力越强。


色散力分子变形性越大,色散力越强影响溶解度相似相溶分子间作用力对物质性质的影响影响熔沸点范德华力越大,熔点沸点越高诱导力极性分子间色散力,取向力,诱导力范德华力的特点存在于分子间的种弱的静电引力作用范围小,为短程作用力,。


主要因素取向力分子偶极矩越大,取向力越强温度越高,取向力越弱诱导力色散力的产生三色散力非极性分子间极性分子间极性非极性分子间由于瞬间偶极产生色散力随分子变形性增大而增大分子间作用力类型分子类型分子间作用力非极性分子间色散力极性非极性分子间色散力向力的产生过程取向力因极性分子永久偶极的取向而产生的分子偶极间的静电引力极性分子间产生二诱导力极性分子间极性与非极性分子间诱导偶极与极性分子永久偶极之间产生的静电引力诱导偶极的产生∆∆分子的极化因外电场作用,使分子变形产生偶极矩或增大偶极矩的现象由此产生或增大的偶极矩称为诱导偶极矩,∆取向∆∆分子的极化因外电场作用,使分子变形产生偶极矩或增大偶极矩的现象由此产生或增大的偶极矩称为诱导偶极矩,∆取向力的产生过程取向力因极性分子永久偶极的取向而产生的分子偶极间的静电引力极性分子间产生二诱导力极性分子间极性与非极性分子间诱导偶极与极性分子永久偶极之间产生的静电引力诱导偶极的产生色散力的产生三色散力非极性分子间极性分子间极性非极性分子间由于瞬间偶极产生色散力随分子变形性增大而增大分子间作用力类型分子类型分子间作用力非极性分子间色散力极性非极性分子间色散力诱导力极性分子间色散力,取向力,诱导力范德华力的特点存在于分子间的种弱的静电引力作用范围小,为短程作用力,。


主要因素取向力分子偶极矩越大,取向力越强温度越高,取向力越弱诱导力极性分子偶极矩越大,诱导力越强非极性分子变形性越大,诱导力越强。


色散力分子变形性越大,色散力越强影响溶解度相似相溶分子间作用力对物质性质的影响影响熔沸点范德华力越大,熔点沸点越高分子量逐渐加大变形性逐渐加大色散力逐渐加大熔沸点逐渐加大周期数熔点沸点三氢键氢键的形成氢键当氢原子和电负性大半径小的原子以共价键形成强极性键时,这个氢原子还可与另个键上电负性大半径小的原子中的孤对电子产生定向吸引力表示方法,等二氢键的特点氢键本质上属于静电吸引作用。


氢键键能比般共价键的键能小得多,但比范德华力稍强。


可用氢键的键能和键长来描述氢键。


氢键具有饱和性和方向性分子间氢键分子内氢键三分子间氢键和分子内氢键四氢键对物质性质的影响对熔点沸点的影响分子间氢键使物质熔点沸点升高沸点沸点熔点沸点分子内氢键则会使物质的熔点沸点较低对溶解度的影响在极性溶剂中,若溶质与溶剂间能形成氢键,则溶解度增加如果溶质能形成分子内氢键,则在极性溶剂中,其溶解度减小,在非极性溶剂中则溶解度增大。


的双螺旋结构胸腺嘧啶腺嘌呤胸腺嘧啶核苷酸碱基间的氢键第五节分子间作用力分子的极性非极性分子分子正负电荷重心重合极性分子分子正负电荷重心不重合分子双原子分子非极性共价键非极性分子极性共价键极性分子,多原子分子键有极性键无极性分子无极性分子结构对称无极性分子结构不对称有极性非极性非极性极性分子偶极距判断分子有无极性,若,为非极性,若,则为极性偶极距的应用判断分子极性大小,大,分子极性也大推断分子的空间构型计算化学键的离子性百分率分子中正负电荷重心间距离与正或负电荷重心所带电荷量的乘积,符号,矢量,方向由正电荷重心指向负电荷重心•二范德华力分子在电场中的极化∆∆分子的极化因外电场作用,使分子变形产生偶极矩或增大偶极矩的现象由此产生或增大的偶极矩称为诱导偶极矩,∆取向力的产生过程取向力因极性分子永久偶极的取向而产生的分子偶极间的静电引力极性分子间产生二诱导力极性分子间极性与非极性分子间诱导偶极与极性分子永久偶极之间产生的静电引力诱导偶极的产生色散力的产生三色散力非极性分子间极性分子间极性非极性分子间由于瞬间偶极产生色散力随分子变形性增大而增大分子间作用力类型分子类型分子间作用力非极性分子间色散力极性非极性分子间色散力诱导力极性分子间色散力,取向力,诱导力范德华力的特点存在于分子间的种弱的静电引力作用范围向力的产生过程取向力因极性分子永久偶极的取向而产生的分子偶极间的静电引力极性分子间产生二诱导力极性分子间极性与非极性分子间诱导偶极与极性分子永久偶极之间产生的静电引力诱导偶极的产生诱导力极性分子间色散力,取向力,诱导力范德华力的特点存在于分子间的种弱的静电引力作用范围小,为短程作用力,。


主要因素取向力分子偶极矩越大,取向力越强温度越高,取向力越弱诱导力分子量逐渐加大变形性逐渐加大色散力逐渐加大熔沸点逐渐加大周期数熔点沸点引力表示方法,等二氢键的特点氢键本质上属于静电吸引作用。


氢键键能比般共价键的键能小得多,但比范德华力稍强。


可用氢键的键能和键长来描述氢键。


氢键具有饱和性和方向性熔点沸点分子内氢键则会使物质的熔点沸点较低对溶解度的影响在极性溶剂中,若溶质与溶剂间能形成氢键,则溶解度增加如果溶质能形成分子内氢键,则在极性溶剂中,其溶合极性分子分子正负电荷重心不重合分子双原子分子非极性共价键非极性分子极性共价键极性分子,多原子分子键有极性键无极性分子无极性分子结构对称无极性距的应用判断分子极性大小,大,分子极性也大推断分子的空间构型计算化学键的离子性百分率分子中正负电荷重心间距离与正或负电荷重心所带电荷量的乘积,符号,矢量,方向由正电荷重心指,∆取向力的产生过程取向力因极性分子永久偶极的取向而产生的分子偶极间的静电引力极性分子间产生二诱导力极性分子间极性与非极性分子间诱导偶,∆取向力的产生过程取向力因极性分子永久偶极的取向而产生的分子偶极间的静电引力极性分子间产生二诱导力极性分子间极性与非极性分子间诱导偶极与极性分子永久偶极之间产生的静电引力诱导偶极的产生色散力的产生三色散力非极性分子间极性分子间极性非极性分子间由于瞬间偶极产生色散力随分子变形性增大而增大分子间作用力类型分子类型分子间作用力非极性分子间色散力极性非极性分子间色散力诱导力极性分子间色散力,取向力,诱导力范德华力的特点存在于分子间的种弱的静电引力作用范围

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