哪些物质有氢键(氢键对化学性质无影响吗)
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2024-04-09
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1. 哪些物质有氢键,氢键对化学性质无影响吗?
氢键对化学性质是有一定影响的,因为往往是物质的化学性质,特别是分子结构的化,性质与分子的熔沸点也有着直接关系,沸点越低越容易发生化学反应,氢键导致溶脂的沸点升高,总体上来说,分子间的氢键对化学性质有一点点平稳性,影响不是太大。
2. 为什么分子内氢键降低物质熔沸点?
分子内的氢键越强,分子之间的作用力越小;分子间的氢键越强,分子间的作用力越大。分子间的作用力越大,熔解或者沸腾,需要破坏分子间的作用力所需要的能量越多,分子内的氢键越强,熔沸点越低。分子间的氢键越大,熔沸点越高。
3. 如何检测检测一个物质中含有氢键?
可以利用核磁共振氢谱进行检测,如果含有氢键的话,含氢键峰的化学位移数值或形状会发生变化,比如,加入氘代水后,含氢键峰会在原来的位置上消失,这样就证明了氢键的存在。
4. 范德华力的强弱影响物质的啥?
范德华力就是分子间作用力,一般相对分子质量大作用力强,溶沸点高; 氢键主要存在于水、氨气、醇等物质,会使物质的沸点反常,如:按规律H2O的相对分子质量比H2S小,沸点要低,但水中有氢键,沸点反而比H2S高,注意,氢键是一种分子间作用力;化学键影响的是物质的化学性质,一般化学键越稳定,物质的性质越稳定
5. 怎样判断有无氢键?
分子含有氢键要满足两个条件:
1、有F、O、N这些电负性大的原子。
2、这个分子的结构满足能形成氢键的形式。即F、O、N与H靠得比较近才行,并不是含有F、O、N、H这些元素就能形成氢键。
甲醇没有是因为没有满足第二个条件,CH₃F没有也是因为没满足条件二。
氢键结合的情况如果写成通式,可用X-H…Y表示。式中X和Y代表F,O,N等电负性大而原子半径较小的非金属原子。
X和Y可以是两种相同的元素,也可以是两种不同的元素。
氢键对化合物熔点和沸点的影响
分子间形成氢键时,化合物的熔点、沸点显著升高。HF和NH₃等第二周期元素的氢化物,由于分子间氢键的存在,要使其固体熔化或液体气化,必须给予额外的能量破坏分子间的氢键,所以它们的熔点、沸点均高于各自同族的氢化物。
6. 都有氢键的化合物怎样比较沸点?
都有氢键的化合物,主要是比较氢键形成的原子氮氧氟的电负性,氮氧氟化物中,氟形成的氢键最强,除了比较氮氧氟的电负性之外,还应该比较每一个分子之间能形成几个氢键,比如说水分子可以形成和4个水分子形成氢键,因此水的沸点就显得特别的高。
对于相同原子形成的氢键根分子的极性也有关系,比如说乙酸的沸点就比乙醇高,因为乙酸的极限远高于乙醇。
7. 怎么判断一种物质是分子间氢键还是分子内氢键?
判断一种物质是分子间氢键还是分子内氢键,可以从以下几个方面考虑:形成氢键的元素是否相同:分子间氢键通常发生在不同分子之间,而分子内氢键则发生在同一分子内。形成氢键的元素的电负性:电负性越接近的元素,越容易形成分子内氢键。距离和取向:分子间氢键通常需要更远的距离和特定的取向才能形成,而分子内氢键则相对较近,且取向灵活。能量和稳定性:分子间氢键通常比分子内氢键具有更高的能量和更低的稳定性。结构特征:分子间氢键通常需要借助其他化学基团或离子,而分子内氢键则可以独立存在。综上所述,判断一种物质是分子间氢键还是分子内氢键需要考虑多种因素,包括形成氢键的元素、距离和取向、能量和稳定性、结构特征等。
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1. 哪些物质有氢键,氢键对化学性质无影响吗?
氢键对化学性质是有一定影响的,因为往往是物质的化学性质,特别是分子结构的化,性质与分子的熔沸点也有着直接关系,沸点越低越容易发生化学反应,氢键导致溶脂的沸点升高,总体上来说,分子间的氢键对化学性质有一点点平稳性,影响不是太大。
2. 为什么分子内氢键降低物质熔沸点?
分子内的氢键越强,分子之间的作用力越小;分子间的氢键越强,分子间的作用力越大。分子间的作用力越大,熔解或者沸腾,需要破坏分子间的作用力所需要的能量越多,分子内的氢键越强,熔沸点越低。分子间的氢键越大,熔沸点越高。
3. 如何检测检测一个物质中含有氢键?
可以利用核磁共振氢谱进行检测,如果含有氢键的话,含氢键峰的化学位移数值或形状会发生变化,比如,加入氘代水后,含氢键峰会在原来的位置上消失,这样就证明了氢键的存在。
4. 范德华力的强弱影响物质的啥?
范德华力就是分子间作用力,一般相对分子质量大作用力强,溶沸点高; 氢键主要存在于水、氨气、醇等物质,会使物质的沸点反常,如:按规律H2O的相对分子质量比H2S小,沸点要低,但水中有氢键,沸点反而比H2S高,注意,氢键是一种分子间作用力;化学键影响的是物质的化学性质,一般化学键越稳定,物质的性质越稳定
5. 怎样判断有无氢键?
分子含有氢键要满足两个条件:
1、有F、O、N这些电负性大的原子。
2、这个分子的结构满足能形成氢键的形式。即F、O、N与H靠得比较近才行,并不是含有F、O、N、H这些元素就能形成氢键。
甲醇没有是因为没有满足第二个条件,CH₃F没有也是因为没满足条件二。
氢键结合的情况如果写成通式,可用X-H…Y表示。式中X和Y代表F,O,N等电负性大而原子半径较小的非金属原子。
X和Y可以是两种相同的元素,也可以是两种不同的元素。
氢键对化合物熔点和沸点的影响
分子间形成氢键时,化合物的熔点、沸点显著升高。HF和NH₃等第二周期元素的氢化物,由于分子间氢键的存在,要使其固体熔化或液体气化,必须给予额外的能量破坏分子间的氢键,所以它们的熔点、沸点均高于各自同族的氢化物。
6. 都有氢键的化合物怎样比较沸点?
都有氢键的化合物,主要是比较氢键形成的原子氮氧氟的电负性,氮氧氟化物中,氟形成的氢键最强,除了比较氮氧氟的电负性之外,还应该比较每一个分子之间能形成几个氢键,比如说水分子可以形成和4个水分子形成氢键,因此水的沸点就显得特别的高。
对于相同原子形成的氢键根分子的极性也有关系,比如说乙酸的沸点就比乙醇高,因为乙酸的极限远高于乙醇。
7. 怎么判断一种物质是分子间氢键还是分子内氢键?
判断一种物质是分子间氢键还是分子内氢键,可以从以下几个方面考虑:形成氢键的元素是否相同:分子间氢键通常发生在不同分子之间,而分子内氢键则发生在同一分子内。形成氢键的元素的电负性:电负性越接近的元素,越容易形成分子内氢键。距离和取向:分子间氢键通常需要更远的距离和特定的取向才能形成,而分子内氢键则相对较近,且取向灵活。能量和稳定性:分子间氢键通常比分子内氢键具有更高的能量和更低的稳定性。结构特征:分子间氢键通常需要借助其他化学基团或离子,而分子内氢键则可以独立存在。综上所述,判断一种物质是分子间氢键还是分子内氢键需要考虑多种因素,包括形成氢键的元素、距离和取向、能量和稳定性、结构特征等。
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