Полярность молекулы как определить егэ

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

Химические связи

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.

Ключевое понятие здесь – ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ. Именно она определяет тип химической связи между атомами и свойства этой связи.

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.

Электроотрицательность сложно определить однозначно. Л.Полинг составил таблицу относительных электроотрицательностей (на основе энергий связей двухатомных молекул). Наиболее электроотрицательный элемент – фтор со значением 4.

Электроотрицательность

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.

Если значения электроотрицательностей взаимодействующих атомов равны или примерно равны: ЭО(А)≈ЭО(В), то общая электронная пара не смещается ни к одному из атомов: А : В. Такая связь называется ковалентной неполярной.

Если электроотрицательности взаимодействующих атомов отличаются, но не сильно (разница электроотрицательностей примерно от 0,4 до 2: 0,4<ΔЭО<2), то электронная пара смещается к одному из атомов. Такая связь называется ковалентная полярная.

Если электроотрицательности взаимодействующих атомов отличаются существенно (разница электроотрицательностей больше 2: ΔЭО>2), то один из электронов практически полностью  переходит к другому атому, с образованием ионов. Такая связь называется ионная.

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

Ковалентная химическая связь

the_four_chemical_bonds_by_katyjsst-d6j8c5a — копия

Ковалентная связь это химическая связь, образованная за счет образования общей электронной пары А:В. При этом у двух атомов перекрываются атомные орбитали. Ковалентная связь образуется при взаимодействии атомов с небольшой разницей электроотрицательностей (как правило, между двумя неметаллами) или атомов одного элемента.

Основные свойства ковалентных связей

  • направленность,
  • насыщаемость,
  • полярность,
  • поляризуемость.

Эти свойства связи влияют на химические и физические свойства веществ.

Направленность связи характеризует химическое строение и форму веществ. Углы между двумя связями называются валентными. Например, в молекуле воды валентный угол H-O-H равен 104,45о, поэтому молекула воды — полярная, а в молекуле метана валентный угол Н-С-Н 109о28′.

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.

Ковалентная неполярная химическая связь

Существует 2 вида ковалентного связывания – ПОЛЯРНЫЙ и НЕПОЛЯРНЫЙ.

ПримерРассмотрим строение молекулы водорода H2. Каждый атом водорода на внешнем энергетическом уровне несет 1 неспаренный электрон. Для отображения атома используем структуру Льюиса – это схема строения внешнего энергетического уровня атома, когда электроны обозначаются точками. Модели точечных структур Льюиса неплохо помогают при работе с элементами второго периода.

H..H = H:H 

Таким образом, в молекуле водорода одна общая электронная пара и одна химическая связь H–H. Эта электронная пара не смещается ни к одному из атомов водорода, т.к. электроотрицательность у атомов водорода одинаковая. Такая связь называется ковалентной неполярной.

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.

image015 — копия (2)

Дипольный момент неполярных связей равен 0.

Примеры: H2 (H-H), O2 (O=O), S8.

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 +).

image015 — копия

Чем больше различие в электроотрицательностях атомов, тем выше полярность связи и тем больше дипольный момент. Между соседними молекулами и противоположными по знаку зарядами действуют дополнительные силы притяжения, что увеличивает прочность связи.

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.

Примеры: HCl, CO2, NH3.

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:

А. + .В= А:В

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

Донорно-акцепторный механизм

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 ионе аммония NH4+, в ионах органических аминов, например, в ионе метиламмония CH3-NH3+;

– 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 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 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.

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:
Длина связи

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.

Например.  В ряду: C–C, C=C, C≡C  длина связи уменьшается.

Связь

Длина связи, нм

H-F 0,092
H-Cl 0,128
H-Br 0,142
H-I 0,162

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

Например.  В ряду: C–C, C=C, C≡C  длина связи уменьшается.

Связь

Длина связи, нм

С–С 0,154
С=С 0,133
С≡С 0,120

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.

Например, в ряду соединений HF, HCl, HBr слева направо прочность химической связи уменьшается, т.к. увеличивается длина связи.

Ионная химическая связь

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.

image015

Пример. Атом натрия содержит на 3 энергетическом уровне 1 электрон. Легко отдавая его, атом натрия образует гораздо более устойчивый ион Na+, с электронной конфигурацией благородного газа неона Ne. В ионе натрия содержится 11 протонов и только 10 электронов, поэтому суммарный заряд иона -10+11 = +1:

+11Na )2)8)1 — 1e = +11Na+ )2)8

Пример. Атом хлора на внешнем энергетическом уровне содержит 7 электронов. Чтобы приобрести конфигурацию стабильного инертного атома аргона Ar, хлору необходимо присоединить 1 электрон. После присоединения электрона образуется стабильный ион хлора, состоящий из электронов. Суммарный заряд иона равен -1:

+17Cl )2 )8 )7 + 1e = +17Cl )2 )8 )8

Обратите внимание:

  • Свойства ионов отличаются от свойств атомов!
  • Устойчивые ионы могут образовывать не только атомы, но и группы атомов. Например: ион аммония NH4+, сульфат-ион SO42- и др. Химические связи, образованные такими ионами, также считаются ионными;
  • Ионную связь, как правило, образуют между собой металлы и неметаллы (группы неметаллов);

Образовавшиеся ионы притягиваются за счет электрического притяжения: Na+Cl, Na2SO42-.

Наглядно обобщим различие между ковалентными и ионным типами связи:

gradation of polar bond

Металлическая химическая связь

the_four_chemical_bonds_by_katyjsst-d6j8c5a (1)

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.

Отдавая электроны, атомы металлов превращаются в положительно заряженные ионы. Оторвавшиеся электроны относительно свободно перемещаются между положительно заряженными ионами металлов. Между этими частицами возникает связь, т.к. общие электроны удерживают катионы металлов, расположенные слоями,  вместе, создавая таким образом достаточно прочную  металлическую  кристаллическую решетку. При этом электроны непрерывно хаотично двигаются, т.е. постоянно возникают новые нейтральные атомы и новые катионы.

Металлическая химическая связь

 Межмолекулярные взаимодействия

Отдельно стоит рассмотреть взаимодействия, возникающие между отдельными молекулами в веществе — межмолекулярные взаимодействия. Межмолекулярные взаимодействия — это такой вид взаимодействия между нейтральными атомами, при котором не появляются новые ковалентные связи. Силы взаимодействия между молекулами обнаружены Ван-дер Ваальсом в 1869 году, и названы в честь него Ван-дар-Ваальсовыми силами. Силы Ван-дер-Ваальса делятся на ориентационные, индукционные и дисперсионные. Энергия межмолекулярных взаимодействий намного меньше энергии химической связи.

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.

Особый вид межмолекулярного взаимодействия — водородные связи. Водородные связи — это межмолекулярные (или внутримолекулярные) химические связи, возникающие между молекулами, в которых есть сильно полярные ковалентные связи — H-F, H-O или H-N. Если в молекуле есть такие связи, то между молекулами будут возникать дополнительные силы притяжения.

Механизм образования водородной связи частично электростатический, а частично — донорно–акцепторный. При этом донором электронной пары выступают атом сильно электроотрицательного элемента (F, O, N), а акцептором — атомы водорода, соединенные с этими атомами. Для водородной связи характерны направленность в пространстве и насыщаемость.

Водородную связь можно обозначать точками: Н ··· O. Чем больше электроотрицательность атома, соединенного с водородом, и чем меньше его размеры, тем крепче водородная связь. Она характерна прежде всего для соединений фтора с водородом, а также кислорода с водородом, в меньшей степени азота с водородом.

Водородные связи

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.

Например, как правило, при повышении молекулярной массы наблюдается повышение температуры кипения веществ. Однако в ряду веществ H2O-H2S-H2Se-H2Te мы не наблюдаем линейное изменение температур кипения.

А именно, у воды температура кипения аномально высокая — не меньше -61оС, как показывает нам прямая линия, а намного больше, +100 оС. Эта аномалия объясняется наличием водородных связей между молекулами воды. Следовательно, при обычных условиях (0-20оС) вода является жидкостью по фазовому состоянию.

Тренировочный тест по теме «Химические связи» — 10 вопросов, при каждом прохождении новые.

247

Создан на
07 января, 2022 От Admin

Тренировочный тест «Химические связи»

1 / 10

Из предложенного перечня выберите два вещества с ионной кристаллической решеткой, в которых есть ковалентные связи.

1) хлорид аммония

2) сульфид калия

3) пероксид водорода

4) ацетат меди (II)

5) фенол

2 / 10

Из предложенного перечня выберите два вещества, в которых присутствует ионная химическая связь.

1) графит

2) калий

3) фторид аммония

4) гидрид калия

5) этанол

3 / 10

Из предложенного перечня выберите два вещества, между молекулами которых образуется водородная связь.

1) метан

2) водород

3) аммиак

4) йодоводород

5) фтороводород

4 / 10

Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, для каждого из которых характерно наличие водородной связи между молекулами.

1) формальдегид

2) глицерин

3) бензол

4) уксусная кислота

5) толуол

5 / 10

Из предложенного перечня выберите два вещества, в которых присутствует ковалентная полярная связь.

1) CsCl

2) PBr3

3) NH4NO3

4) SrO

5) P4

6 / 10

Из предложенного перечня выберите два вещества, в которых одновременно присутствуют ковалентная неполярная и ионная химическая связи.

1) тетрахлорметан

2) ацетиленид натрия

3) оксид фосфора(III)

4) бензоат калия

5) глицерин

7 / 10

Из предложенного перечня выберите два вещества молекулярного строения, в которых присутствует
ковалентная неполярная связь.

1) метилформиат

2) серная кислота

3) этиленгликоль

4) бутадиен-1, 3

5) этилат натрия

8 / 10

Из предложенного перечня выберите два вещества, между молекулами каждого из которых возможно образование водородных связей.

1) метанол

2) изопрен

3) анилин

4) бензол

5) толуол

9 / 10

Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, которые имеют молекулярную кристаллическую решётку.

1) CO2

2) SiO2

3) NH3

4) NaH

5) PbO2

10 / 10

Из предложенного перечня выберите два вещества, в которых присутствует ковалентная неполярная химическая связь.

1) CaO

2) BaO2

3) C2H6

4) Na2O

5) Na

Ваша оценка

The average score is 39%

Полярные и неполярные молекулы – две группы, на которые подразделяются все диэлектрики. 

Полярные по-другому называются дипольными. А неполярные являются нейтральными или бездипольными.

Что такое полярность в химии

Полярность – свойство, показывающее изменение распределения электронной плотности около ядер, если сравнивать с изначальным ее распределением в образующих данную связь нейтральных частицах.

Полярность

Поляризуемость — способность поляризоваться под воздействием электрического поля.

Мерой полярности называется электрический момент диполя. В нейтральных соединениях он равен нулю. Его значение зависит от разности электроотрицательностей элементов.

Длина диполя — расстояние между его полюсами. Данная характеристика также влияет на степень полярности.

Электроотрицательность

Любое соединение состоит из ядра (положительные частицы) и электронов (отрицательные частицы). И положительные, и отрицательные частицы имеют свой электрический центр тяжести. 

Если центры тяжести частиц совпадают, то соединение считается неполярным. Если же полюса не накладываются друг на друга, то в этом случае речь идет о дипольной связи.

Примеры полярных молекул

Эта связь образуется, если вещество состоит из атомов разных элементов и ассиметрична (имеются неспаренные электроны). Такие соединения имеют угловую, изогнутую геометрическую форму. 

Полярная молекула воды

Например, это такие газы как NH3, SO2, NO2 и жидкость – вода.

Примеры неполярных молекул

В качестве примера таких связей можно привести молекулы, состоящие из одинаковых атомов: H2, Cl2, O2, N2, F2 и т. д.

Полярность молекул

Эта связь также может встречаться в соединениях, состоящих из атомов разных элементов и при этом являющихся симметричными (линейные, тетраэдрические и т. д.). Такими веществами являются: BeH2, BF3, CH4, CO2(углекислый газ) и SO3.

При нейтральной связи электронное облако равномерно распределяется между ядрами всех атомов данного вещества. Поэтому ядра действуют на него в равной мере.

Как определить полярность молекулы и от чего она зависит

Чтобы определить, является ковалентная связь дипольной или нет, необходимо посмотреть на химическую формулу вещества. 

Определение полярности молекул

Если молекула состоит из атомов одного и того же вещества, то она в любом случае нейтральна.

Если же молекулярное строение является сложным, то речь может идти как о полярной, так и неполярной ковалентной связи. Это зависит от геометрической формы.


Download Article


Download Article

Molecules are groups of atoms bonded together. Sometimes, molecules are bonded in a way that unevenly distributes charge and creates 2 poles (1 positive and 1 negative). When this happens, the molecule is considered polar. You can determine the polarity of a molecule by analyzing its bonds, testing how it interacts with other polar substances, or observing its reaction to an electromagnetic field.

  1. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 1

    1

    Write the symbols for all atoms in the molecule. Atomic symbols for atoms can be found on the periodic table. These symbols are used to represent each atom in a Lewis dot structure. Be sure not to mix up the symbols, as this would cause confusion.[1]

    • For example, if you are looking at a water molecule, you would write out O, H, and H.
  2. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 2

    2

    Find the central atom. The central atom is the atom that all (or at least most) of the other atoms are bonded to. Those atoms may or may not be bonded to each other as well. As a rule of thumb, central atoms are usually atoms with low electronegativity.[2]

    • The water molecule breaks this general trend since the oxygen atom (the most electronegative atom in the molecule) is the center atom.
    • Carbon dioxide is an example of a molecule that follows the trend of center atoms being less electronegative. In this case, carbon is the center atom.

    Advertisement

  3. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 3

    3

    Add all of the bonds. Use the octet rule to determine the number and type of bonds present. Each atom’svalence shell should contain 8 electrons for the molecule to be stable. Some atoms may be double or triple bonded to achieve this.[3]

    • In a water molecule, add a single bond from the oxygen to both hydrogens. The hydrogens are not bonded to each other.
  4. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 4

    4

    Include unbound electrons. While most electrons are used in bonding, some atoms have a set of non-bonding electrons. These electrons should also be included in the Lewis structure, as they are very important when determining polarity. Represent all electrons (bonded and unbonded) with dots around their respective atoms.[4]

    • Oxygen has 2 lone pair electrons. This means they are not used for bonding, but stay attached to the oxygen.
  5. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 5

    5

    Look for dipoles. A dipole exists when electrons are unevenly distributed from one side of the molecule to the other. If this is present, then the molecule is polar. If the distribution looks even, the molecule is nonpolar.[5]

    • Since electrons are more attracted to oxygen than hydrogen, they tend to congregate on that end of the molecule. That gives the oxygen a negative charge and the hydrogens a positive charge, creating a dipole. Thus, water is polar.
  6. Advertisement

  1. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 6

    1

    Fill a beaker with water. Water is a polar solvent. Put 100 mL of water into a clean beaker. Set the beaker aside to come back to later.[6]

  2. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 7

    2

    Add a nonpolar solvent to a new beaker. Nonpolar solvents include things like toluene, gasoline, and oils. Add 100 mL of a chosen nonpolar solvent to another beaker. Let this beaker sit beside the water beaker.[7]

    • Many nonpolar solvents fall into the category of volatile organic compounds (VOCs) and are quite dangerous. Be careful when heating them, and always wear a mask and gloves.
    • For example, you could put vegetable oil into the second container. It is not volatile, but still acts as a nonpolar solvent.
    • Acetone is also relatively safe organic solvent, but you should still keep it away from fire and wear your mask and gloves. Acetone is a volatile compound.
  3. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 8

    3

    Place equal amounts of the substance into each beaker. Put the substance in question into the beaker filled with water and the beaker filled with the nonpolar solvent. Be sure to use the same amount in each beaker for consistency. You can start by adding 10-20 mL into each new beaker.[8]

    • For example, you could put 20 mL of isopropyl alcohol into each beaker.
  4. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 9

    4

    Stir and/or heat the mixtures. The solvents may need to be heated or stirred to spur interaction. If this is the case, be sure that you stir and heat the solvents to the same degree. That said, heating organic solvents, such as toluene, is very dangerous and you should exercise caution.[9]

    • There is no need to heat when testing isopropyl alcohol. Stirring is sufficient.
    • If heating, use a hot plate and heat slowly. Do not heat organic solvents with a flame.
  5. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 10

    5

    Allow both beakers to cool. Once the substance seems to have interacted with one or both of the solvents, let them each cool. This will give the substance a chance to separate from the solvent if it is not compatible. It also makes the samples easier for you to handle.[10]

  6. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 11

    6

    Observe the outcomes. Look for any solids or liquids separating from the solvent. This indicates that the substance is not compatible with that solvent. Since polar molecules are compatible with polar solvents and nonpolar molecules are compatible with nonpolar solvents, you can deduce that any substance that dissolves in water is polar. Any substance that does not dissolve in water, but dissolves in gasoline, toluene, acetone, or another nonpolar solvent is nonpolar.[11]

    • Once both beakers settle, you will notice that the isopropyl alcohol dissolved completely in the water. However, there will be 2 distinct layers where the alcohol separated from the vegetable oil in the second beaker. This shows that isopropyl alcohol is polar.
  7. Advertisement

  1. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 12

    1

    Bring the substance close to a magnet. If you bring a substance close to a magnet or magnetically charged object, you may be able to tell if it is polar or nonpolar. Place the substance on a bench and bring the magnet close. Avoid touching the substance with the magnet.

  2. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 13

    2

    Look for any interaction. If there is any attraction or repulsion from the magnet, your substance is polar. However, that does not mean that the substance is nonpolar if the magnet does not interact. Some polar molecules are not polarized enough to interact with a weak magnet.

    • For example, if you have a running stream of water, a magnet will cause the stream to bend away from the magnet. This shows a clear interaction.
  3. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 14

    3

    Heat the substance in question in a microwave. Microwaves work by using high-frequency electromagnetic radiation to cause polar molecules to spin. The spinning creates friction, which creates heat. To test the polarity of your substance, place it in the microwave.[12]

    • Never put metals, flammables, or explosives into a microwave.
    • If you put water in the microwave, you will notice that it gets hot. It is polar.
    • If you try putting baby oil in the microwave, you will notice that the microwave doesn’t seem to heat it very well. It is nonpolar.
  4. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 16

    4

    Observe the substance. Look for signs of deformation or melting. Check to see whether the substance is hot. If the microwave affected the substance, it is polar.[13]

    • When the microwave comes on, the substance will be subjected to radiation. If it is a polar substance, the radiation will make the molecules spin (though this will not be visible). If the substance is nonpolar, the microwaves will have little effect.
  5. Advertisement

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

Advertisement

About This Article

Thanks to all authors for creating a page that has been read 47,599 times.

Did this article help you?


Download Article


Download Article

Molecules are groups of atoms bonded together. Sometimes, molecules are bonded in a way that unevenly distributes charge and creates 2 poles (1 positive and 1 negative). When this happens, the molecule is considered polar. You can determine the polarity of a molecule by analyzing its bonds, testing how it interacts with other polar substances, or observing its reaction to an electromagnetic field.

  1. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 1

    1

    Write the symbols for all atoms in the molecule. Atomic symbols for atoms can be found on the periodic table. These symbols are used to represent each atom in a Lewis dot structure. Be sure not to mix up the symbols, as this would cause confusion.[1]

    • For example, if you are looking at a water molecule, you would write out O, H, and H.
  2. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 2

    2

    Find the central atom. The central atom is the atom that all (or at least most) of the other atoms are bonded to. Those atoms may or may not be bonded to each other as well. As a rule of thumb, central atoms are usually atoms with low electronegativity.[2]

    • The water molecule breaks this general trend since the oxygen atom (the most electronegative atom in the molecule) is the center atom.
    • Carbon dioxide is an example of a molecule that follows the trend of center atoms being less electronegative. In this case, carbon is the center atom.

    Advertisement

  3. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 3

    3

    Add all of the bonds. Use the octet rule to determine the number and type of bonds present. Each atom’svalence shell should contain 8 electrons for the molecule to be stable. Some atoms may be double or triple bonded to achieve this.[3]

    • In a water molecule, add a single bond from the oxygen to both hydrogens. The hydrogens are not bonded to each other.
  4. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 4

    4

    Include unbound electrons. While most electrons are used in bonding, some atoms have a set of non-bonding electrons. These electrons should also be included in the Lewis structure, as they are very important when determining polarity. Represent all electrons (bonded and unbonded) with dots around their respective atoms.[4]

    • Oxygen has 2 lone pair electrons. This means they are not used for bonding, but stay attached to the oxygen.
  5. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 5

    5

    Look for dipoles. A dipole exists when electrons are unevenly distributed from one side of the molecule to the other. If this is present, then the molecule is polar. If the distribution looks even, the molecule is nonpolar.[5]

    • Since electrons are more attracted to oxygen than hydrogen, they tend to congregate on that end of the molecule. That gives the oxygen a negative charge and the hydrogens a positive charge, creating a dipole. Thus, water is polar.
  6. Advertisement

  1. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 6

    1

    Fill a beaker with water. Water is a polar solvent. Put 100 mL of water into a clean beaker. Set the beaker aside to come back to later.[6]

  2. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 7

    2

    Add a nonpolar solvent to a new beaker. Nonpolar solvents include things like toluene, gasoline, and oils. Add 100 mL of a chosen nonpolar solvent to another beaker. Let this beaker sit beside the water beaker.[7]

    • Many nonpolar solvents fall into the category of volatile organic compounds (VOCs) and are quite dangerous. Be careful when heating them, and always wear a mask and gloves.
    • For example, you could put vegetable oil into the second container. It is not volatile, but still acts as a nonpolar solvent.
    • Acetone is also relatively safe organic solvent, but you should still keep it away from fire and wear your mask and gloves. Acetone is a volatile compound.
  3. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 8

    3

    Place equal amounts of the substance into each beaker. Put the substance in question into the beaker filled with water and the beaker filled with the nonpolar solvent. Be sure to use the same amount in each beaker for consistency. You can start by adding 10-20 mL into each new beaker.[8]

    • For example, you could put 20 mL of isopropyl alcohol into each beaker.
  4. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 9

    4

    Stir and/or heat the mixtures. The solvents may need to be heated or stirred to spur interaction. If this is the case, be sure that you stir and heat the solvents to the same degree. That said, heating organic solvents, such as toluene, is very dangerous and you should exercise caution.[9]

    • There is no need to heat when testing isopropyl alcohol. Stirring is sufficient.
    • If heating, use a hot plate and heat slowly. Do not heat organic solvents with a flame.
  5. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 10

    5

    Allow both beakers to cool. Once the substance seems to have interacted with one or both of the solvents, let them each cool. This will give the substance a chance to separate from the solvent if it is not compatible. It also makes the samples easier for you to handle.[10]

  6. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 11

    6

    Observe the outcomes. Look for any solids or liquids separating from the solvent. This indicates that the substance is not compatible with that solvent. Since polar molecules are compatible with polar solvents and nonpolar molecules are compatible with nonpolar solvents, you can deduce that any substance that dissolves in water is polar. Any substance that does not dissolve in water, but dissolves in gasoline, toluene, acetone, or another nonpolar solvent is nonpolar.[11]

    • Once both beakers settle, you will notice that the isopropyl alcohol dissolved completely in the water. However, there will be 2 distinct layers where the alcohol separated from the vegetable oil in the second beaker. This shows that isopropyl alcohol is polar.
  7. Advertisement

  1. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 12

    1

    Bring the substance close to a magnet. If you bring a substance close to a magnet or magnetically charged object, you may be able to tell if it is polar or nonpolar. Place the substance on a bench and bring the magnet close. Avoid touching the substance with the magnet.

  2. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 13

    2

    Look for any interaction. If there is any attraction or repulsion from the magnet, your substance is polar. However, that does not mean that the substance is nonpolar if the magnet does not interact. Some polar molecules are not polarized enough to interact with a weak magnet.

    • For example, if you have a running stream of water, a magnet will cause the stream to bend away from the magnet. This shows a clear interaction.
  3. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 14

    3

    Heat the substance in question in a microwave. Microwaves work by using high-frequency electromagnetic radiation to cause polar molecules to spin. The spinning creates friction, which creates heat. To test the polarity of your substance, place it in the microwave.[12]

    • Never put metals, flammables, or explosives into a microwave.
    • If you put water in the microwave, you will notice that it gets hot. It is polar.
    • If you try putting baby oil in the microwave, you will notice that the microwave doesn’t seem to heat it very well. It is nonpolar.
  4. Image titled Determine the Polarity of a Molecule Step 16

    4

    Observe the substance. Look for signs of deformation or melting. Check to see whether the substance is hot. If the microwave affected the substance, it is polar.[13]

    • When the microwave comes on, the substance will be subjected to radiation. If it is a polar substance, the radiation will make the molecules spin (though this will not be visible). If the substance is nonpolar, the microwaves will have little effect.
  5. Advertisement

Ask a Question

200 characters left

Include your email address to get a message when this question is answered.

Submit

Advertisement

About This Article

Thanks to all authors for creating a page that has been read 47,599 times.

Did this article help you?

Когда молекула образована неполярными связями, она сама в целом тоже неполярна. Вообще, только одинаковые атомы образуют между собой совер­шенно неполярные ковалентные связи. В противном случае имеется хотя бы небольшое различие в электроотрицательностях, и ковалентная связь оказывается полярной. Таким образом, связи Н—Н и С—С — непо­лярные, а такие связи, как С=О, С—Сl и О—Н — полярные ковалентные связи.

Если же связи полярны, то

полярность молеку­лы

определяется ее формой (геометрией). Например, диоксид углерода СO

2

представляет собой линейную молекулу (угол между связями 180°). Поэтому, хотя каждая связь из-за различия в электроотрицатель­ностях полярна, молекула в целом неполярна:

Строение молекулы СO2

Строение молекулы СO2

Концы молекулы заряжены отрицательно, а центр положительно. По­лярности обеих связей компенсируют друг друга, поэтому молекула неполярна.

В отличие от молекулы СО

2

молекула воды имеет изогнутую форму, представляя собой треугольник. Угол между связями Н —О составляет 105 . Атом кислорода несет частичный отрицательный заряд, а атомы во­дорода — частичный положительный,и в целом молекула воды полярна:

полярность молекулы воды

Полярность молекулы воды

Строение молекулы воды

Строение молекулы воды

  • Курс

Меня зовут Быстрицкая Вера Васильевна.
Я репетитор по Химии

[[pictureof]]

Вам нужны консультации по Химии по Skype?
Если да, подайте заявку. Стоимость договорная.
Чтобы закрыть это окно, нажмите «Нет».

Химическая связь  — это взаимодействие двух атомов, осуществляемое путем обмена электронами. 

                                  ХАРАКТЕРИСТИКА СВЯЗЕЙ:

Энергия связи — энергия, затрачиваемая на разрушение связи. Чем больше длина связи, тем меньше энергия.

Длина связи (нм) – расстояние между ядрами в том или ином соединении, зависит от количества электронных уровней у каждого элемента.

Полярность молекулы определяется разностью электроотрицательностей атомов. Чем больше разность электроотрицательностей, тем больше полярность связи

Направленность — Форма молекул определяется типом электронных облаков, участвующих в образовании связи, а также фактом наличия или отсутствия неподеленных электронных пар. Например, молекула СО2 является линейной (нет неподеленных электронных пар), а Н2О и SO2 — уголковыми (есть неподеленные пары). 

Насыщенность — связи характеризует способность каждого атома образовать ограниченное число связей, которое обусловлено количеством валентных орбиталей. 

Ненаправлены и  ненасыщены ионные связи

От данных характеристик зависит тип связи.

                           КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ 

Ковалентная связь формируется между атомами неметаллов в результате перекрывания электронных облаков.

КОВАЛЕНТНАЯ НЕПОЛЯРНАЯ СВЯЗЬ

Образуют атомы с одинаковой электроотрицательностью, чаще атомы одного и того же химического элемента (неметалла). Самый электроотрицательный элемент – F.

Механизм образования связи

Образуются общие электронные пары. Электронная пара принадлежит в равной мере обоим атомам.

Примеры неполярной ковалентной связи:

а) двухатомные простые вещества: H–H, F–F, 

б) симметричные молекулы типа  Н2О2 ( Н-О-О-Н) – связь между двумя атомами кислорода и т.п. 

КОВАЛЕНТНАЯ ПОЛЯРНАЯ СВЯЗЬ

Образуют атомы  неметаллов  с разной  электротрицательностью.

Механизм образования связи

Образуются общие электронные пары. Общая электронная пара смещена к более электроотрицательному элементу

Механизмы  образования общей электронной пары:

Обменный механизм — каждый из взаимодействующих атомов предоставляет  в пару по одному электрону.

Донорно-акцепторный механизм — один из атомов предоставляет  электронную ПАРУ, а другой – пустую (вакантную)  орбиталь.

По донорно-акцепторному механизму образованы связи в следующих веществах:

1. Все комплексные соединения, например: K3[Al(OH)6]

2. Соли аммония и аминов: NH4Cl и т.п.

3. Азотная кислота, нитраты. 

4.Газы  СО- угарный газ, О3 – озон.

Ковалентные связи могут быть  одинарными, двойными и тройными. 

Двойные и тройные называются кратными 

Форма ковалентных связей тоже различна. Ковалентные связи —  сигма и пи

Сигма-связь – это связь, в которой перекрывание орбиталей происходит ВДОЛЬ ОСИ, соединяющей ядра атомов. Может быть образована всеми типами орбиталей (s,p,d).

Основная связь в молекуле, они более прочные и образуют скелет молекулы. Между двумя атомами в химической частице возможна только одна σ-связь. 

Электронные облака при образовании σ связи  могут изменять форму. Этот процесс называется гибридизацией.

Гибридные орбитали образуют только σ-связи. Образуются, чтобы обеспечить максимальное удаление друг от друга.

Пи-связь – это связь, в которой перекрывание орбиталей происходит в плоскости, перпендикулярной оси, соединяющей ядра атомов, сверху и снизу от оси связи.

Пи-связь- дополнительная к сигма-связи, она менее прочная и легче разрывается при химических реакциях.

 ИОННАЯ СВЯЗЬ

Между атомами металлов и неметаллов, т.е. между атомами резко отличающимися друг от друга по электроотрицательности

Механизм образования связи

Атом неметалла забирает наружные электроны у атома металла и превращается в анион (отрицательно заряженный ион).  Атом металла теряет электроны и превращается в катион (положительно заряженный ион). Ионы связаны электростатическими силами.

Ионная связь характеризуется  ненаправленностью и   ненасыщенностью. 

‼! Необходимо помнить, что существуют вещества, в молекуле которых одновременно присутствуют и ионные, и ковалентные связи (например, NaOH, KNO3).

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

Связь в металлах и сплавах, которую выполняют относительно свободные электроны между ионами металлов в металлической кристаллической решетке

Атомы металлов слабо удерживают свои внешние электроны. Поэтому  эти электроны покидают свои атомы, превращая их в положительно заряженные ионы. 

«Обобществленные» электроны передвигаются в пространстве между катионами  металлов и удерживают их вместе. 

         ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ

 Связь между атомами водорода одной молекулы и сильноотрицательными элементами (O, N, F) другой молекулы

Механизм возникновения связи:

Протон одной молекулы притягивается неподеленной электронной парой атома другой молекулы 





3(Б) Тесты ЕГЭ ФИПИ 2015 к теме «Химические связи»

Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы образования. Характеристика ковалентной связи (полярность и энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь

Учение о химической связи составляет основу всей теоретической химии.

Под химической связью понимают такое взаимодействие атомов, которое связывает их в молекулы, ионы, радикалы, кристаллы.

Различают четыре типа химических связей: ионную, ковалентную, металлическую и водородную.

Деление химических связей на типы носит условный характер, по скольку все они характеризуются определенным единством.

Ионную связь можно рассматривать как предельный случай ковалентной полярной связи.

Металлическая связь совмещает ковалентное взаимодействие атомов с помощью обобществленных электронов и электростатическое притяжение между этими электронами и ионами металлов.

В веществах часто отсутствуют предельные случаи химической связи (или чистые химические связи).

Например, фторид лития $LiF$ относят к ионным соединениям. Фактически же в нем связь на $80%$ ионная и на $20%$ ковалентная. Правильнее поэтому, очевидно, говорить о степени полярности (ионности) химической связи.

В ряду галогеноводородов $HF—HCl—HBr—HI—HАt$ степень полярности связи уменьшается, ибо уменьшается разность в значениях электроотрицательности атомов галогена и водорода, и в астатоводороде связь становится почти неполярной $(ЭО(Н) = 2.1; ЭО(At) = 2.2)$.

Различные типы связей могут содержаться в одних и тех же веществах, например:

  1. в основаниях: между атомами кислорода и водорода в гидроксогруппах связь полярная ковалентная, а между металлом и гидроксогруппой — ионная;
  2. в солях кислородсодержащих кислот: между атомом неметалла и кислородом кислотного остатка — ковалентная полярная, а между металлом и кислотным остатком — ионная;
  3. в солях аммония, метиламмония и т. д.: между атомами азота и водорода — ковалентная полярная, а между ионами аммония или метиламмония и кислотным остатком — ионная;
  4. в пероксидах металлов (например, $Na_2O_2$) связь между атомами кислорода ковалентная неполярная, а между металлом и кислородом — ионная и т.д.

Различные типы связей могут переходить одна в другую:

— при электролитической диссоциации в воде ковалентных соединений ковалентная полярная связь переходит в ионную;

— при испарении металлов металлическая связь превращается в ковалентную неполярную и т.д.

Причиной единства всех типов и видов химических связей служит их одинаковая химическая природа — электронно-ядерное взаимодействие. Образование химической связи в любом случае представляет собой результат электронно-ядерного взаимодействия атомов, сопровождающегося выделением энергии.

Способы образования ковалентной связи. Характеристики ковалентной связи: длина и энергия связи

Ковалентная химическая связь — это связь, возникающая между атомами за счет образования общих электронных пар.

Механизм образования такой связи может быть обменным и донорно-акцепторным.

I. Обменный механизм действует, когда атомы образуют общие электронные пары за счет объединения неспаренных электронов.

1) $H_2$ — водород:

Связь возникает благодаря образованию общей электронной пары $s$-электронами атомов водорода (перекрыванию $s$-орбиталей):

2) $HCl$ — хлороводород:

Связь возникает за счет образования общей электронной пары из $s-$ и $p-$электронов (перекрывания $s-p-$орбиталей):

3) $Cl_2$: в молекуле хлора ковалентная связь образуется за счет непарных $p-$электронов (перекрывание $p-p-$орбиталей):

4) $N_2$: в молекуле азота между атомами образуются три общие электронные пары:

II. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи рассмотрим на примере иона аммония $NH_4^+$.

Донор имеет электронную пару, акцептор — свободную орбиталь, которую эта пара может занять. В ионе аммония все четыре связи с атомами водорода ковалентные: три образовались благодаря созданию общих электронных пар атомом азота и атомами водорода по обменному механизму, одна — по донорно-акцепторному механизму.

Ковалентные связи можно классифицировать по способу перекрывания электронных орбиталей, а также по смещению их к одному из связанных атомов.

Химические связи, образующиеся в результате перекрывания электронных орбиталей вдоль линии связи, называются $σ$-связями (сигма-связями). Сигма-связь очень прочная.

$p-$Орбитали могут перекрываться в двух областях, образуя ковалентную связь за счет бокового перекрывания:

Химические связи, образующиеся в результате «бокового» перекрывания электронных орбиталей вне линии связи, т.е. в двух областях, называются $π$-связями (пи-связями).

По степени смещенности общих электронных пар к одному из связанных ими атомов ковалентная связь может быть полярной и неполярной.

Ковалентную химическую связь, образующуюся между атомами с одинаковой электроотрицательностью, называют неполярной. Электронные пары не смещены ни к одному из атомов, т.к. атомы имеют одинаковую ЭО — свойство оттягивать к себе валентные электроны от других атомов. Например:

т.е. посредством ковалентной неполярной связи образованы молекулы простых веществ-неметаллов. Ковалентную химическую связь между атомами элементов, электроотрицательности которых различаются, называют полярной.

Длина и энергия ковалентной связи.

Характерные свойства ковалентной связи — ее длина и энергия. Длина связи — это расстояние между ядрами атомов. Химическая связь тем прочнее, чем меньше ее длина. Однако мерой прочности связи является энергия связи, которая определяется количеством энергии, необходимой для разрыва связи. Обычно она измеряется в кДж/моль. Так, согласно опытным данным, длины связи молекул $H_2, Cl_2$ и $N_2$ соответственно составляют $0.074, 0.198$ и $0.109$ нм, а энергии связи соответственно равны $436, 242$ и $946$ кДж/моль.

Ионы. Ионная связь

Представим себе, что «встречаются» два атома: атом металла I группы и атом неметалла VII группы. У атома металла на внешнем энергетическом уровне находится единственный электрон, а атому неметалла как раз не хватает именно одного электрона, чтобы его внешний уровень оказался завершенным.

Первый атом легко отдаст второму свой далекий от ядра и слабо связанный с ним электрон, а второй предоставит ему свободное место на своем внешнем электронном уровне.

Тогда атом, лишенный одного своего отрицательного заряда, станет положительно заряженной частицей, а второй превратится в отрицательно заряженную частицу благодаря полученному электрону. Такие частицы называются ионами.

Химическая связь, возникающая между ионами, называется ионной.

Рассмотрим образование этой связи на примере хорошо всем знакомого соединения хлорида натрия (поваренная соль):

Процесс превращения атомов в ионы изображен на схеме:

Такое превращение атомов в ионы происходит всегда при взаимодействии атомов типичных металлов и типичных неметаллов.

Рассмотрим алгоритм (последовательность) рассуждений при записи образования ионной связи, например между атомами кальция и хлора:

  1. Кальций — это элемент главной подгруппы II группы, металл. Его атому легче отдать два внешних электрона, чем принять недостающие шесть:${Ca^0}↙{атом}-2e↖{-}→Ca^{2+}↙{ион}$.
  2. Хлор — это элемент главной подгруппы VII группы, неметалл. Его атому легче принять один электрон, которого ему не хватает до завершения внешнего уровня, чем отдать семь электронов с внешнего уровня:${Cl^0}↙{атом}+1e↖{-}→Cl^{-}↙{ион}$.
  3. Сначала найдем наименьшее общее кратное между зарядами образовавшихся ионов, оно равно $2 (2 · 1)$. Затем определим, сколько атомов кальция нужно взять, чтобы они отдали два электрона, т.е. надо взять один атом $Са$, и сколько атомов хлора надо взять, чтобы они могли принять два электрона, т.е. нужно взять два атома $Cl$.
  4. Схематично образование ионной связи между атомами кальция и хлора можно записать так:

Цифры, показывающие число атомов или молекул, называются коэффициентами, а цифры, показывающие число атомов или ионов в молекуле, называют индексами.

Металлическая связь

Ознакомимся с тем, как взаимодействуют между собой атомы элементов-металлов. Металлы обычно существуют не в виде изолированных атомов, а в форме куска, слитка или металлического изделия. Что удерживает атомы металла в едином объеме?

Атомы большинства металлов на внешнем уровне содержат небольшое число электронов — $1, 2, 3$. Эти электроны легко отрываются, и атомы при этом превращаются в положительные ионы. Оторвавшиеся электроны перемещаются от одного иона к другому, связывая их в единое целое. Соединяясь с ионами, эти электроны образуют временно атомы, потом снова отрываются и соединяются уже с другим ионом и т.д. Следовательно, в объеме металла атомы непрерывно превращаются в ионы и наоборот.

Связь в металлах между ионами посредством обобществленных электронов называется металлической.

На рисунке схематически изображено строение фрагмента металла натрия.

При этом небольшое число обобществленных электронов связывает большое число ионов и атомов.

Металлическая связь имеет некоторое сходство с ковалентной, поскольку основана на обобществлении внеш них электронов. Однако при ковалентной связи обобществлены внешние непарные электроны только двух соседних атомов, в то время как при металлической связи в обобществлении этих электронов принимают участие все атомы. Именно поэтому кристаллы с ковалентной связью хрупки, а с металлической, как правило, пластичны, электропроводны и имеют металлический блеск.

Металлическая связь характерна как для чистых металлов, так и для смесей различных металлов — сплавов, находящихся в твердом и жидком состояниях.

Водородная связь

Химическую связь между положительно поляризованными атомами водорода одной молекулы (или ее части) и отрицательно поляризованными атомами сильно электроотрицательных элементов, имеющих неподеленные электронные пары ($F, O, N$ и реже $S$ и $Cl$), другой молекулы (или ее части) называют водородной.

Механизм образования водородной связи имеет частично электростатический, частично донорно- акцепторный характер.

Примеры межмолекулярной водородной связи:

При наличии такой связи даже низкомолекулярные вещества могут быть при обычных условиях жидкостями (спирт, вода) или легко сжижающимися газами (аммиак, фтороводород).

Вещества с водородной связью имеют молекулярные кристаллические решетки.

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип кристаллической решетки. Зависимость свойств веществ от их состава и строения

Молекулярное и немолекулярное строение веществ

В химические взаимодействия вступают не отдельные атомы или молекулы, а вещества. Вещество при заданных условиях может находиться в одном из трех агрегатных состояний: твердом, жидком или газообразном. Свойства вещества зависят также от характера химической связи между образующими его частицами — молекулами, атомами или ионами. По типу связи различают вещества молекулярного и немолекулярного строения.

Вещества, состоящие из молекул, называются молекулярными веществами. Связи между молекулами в таких веществах очень слабые, намного слабее, чем между атомами внутри молекулы, и уже при сравнительно низких температурах они разрываются — вещество превращается в жидкость и далее в газ (возгонка йода). Температуры плавления и кипения веществ, состоящих из молекул, повышаются с увеличением молекулярной массы.

К молекулярным веществам относятся вещества с атомной структурой ($C, Si, Li, Na, K, Cu, Fe, W$), среди них есть металлы и неметаллы.

Рассмотрим физические свойства щелочных металлов. Относительно малая прочность связи между атомами обуславливает низкую механическую прочность: щелочные металлы мягкие, легко режутся ножом.

Большие размеры атомов приводят к малой плотности щелочных металлов: литий, натрий и калий даже легче воды. В группе щелочных металлов температуры кипения и плавления понижаются с увеличением порядкового номера элемента, т.к. размеры атомов увеличиваются, и ослабевают связи.

К веществам немолекулярного строения относятся ионные соединения. Таким строением обладает большинство соединений металлов с неметаллами: все соли ($NaCl, K_2SO_4$), некоторые гидриды ($LiH$) и оксиды ($CaO, MgO, FeO$), основания ($NaOH, KOH$). Ионные (немолекулярные) вещества имеют высокие температуры плавления и кипения.

Кристаллические решетки

Вещество, как известно, может существовать в трех агрегатных состояниях: газообразном, жидком и твердом.

Твердые вещества: аморфные и кристаллические.

Рассмотрим, как влияют особенности химических связей на свойства твердых веществ. Твердые вещества делятся на кристаллические и аморфные.

Аморфные вещества не имеют четкой температуры плавления — при нагревании они постепенно размягчаются и переходят в текучее состояние. В аморфном состоянии, например, находятся пластилин и различные смолы.

Кристаллические вещества характеризуются правильным расположением тех частиц, из которых они состоят: атомов, молекул и ионов — в строго определенных точках пространства. При соединении этих точек прямыми линиями образуется пространственный каркас, называемый кристаллической решеткой. Точки, в которых размещены частицы кристалла, называют узлами решетки.

В зависимости от типа частиц, расположенных в узлах кристаллической решетки, и характера связи между ними различают четыре типа кристаллических решеток: ионные, атомные, молекулярные и металлические.

Ионные кристаллические решетки.

Ионными называют кристаллические решетки, в узлах которых находятся ионы. Их образуют вещества с ионной связью, которой могут быть связаны как простые ионы $Na^{+}, Cl^{–}$, так и сложные $SO_4^{2−}, ОН^–$. Следовательно, ионными кристаллическими решетками обладают соли, некоторые оксиды и гидроксиды металлов. Например, кристалл хлорида натрия состоит из чередующихся положительных ионов $Na^+$ и отрицательных $Cl^–$, образующих решетку в форме куба. Связи между ионами в таком кристалле очень устойчивы. Поэтому вещества с ионной решеткой отличаются сравнительно высокой твердостью и прочностью, они тугоплавки и нелетучи.

Атомные кристаллические решетки.

Атомными называют кристаллические решетки, в узлах которых находятся отдельные атомы. В таких решетках атомы соединены между собой очень прочными ковалентными связями. Примером веществ с таким типом кристаллических решеток может служить алмаз — одно из аллотропных видоизменений углерода.

Большинство веществ с атомной кристаллической решеткой имеют очень высокие температуры плавления (например, у алмаза она выше $3500°С$), они прочны и тверды, практически нерастворимы.

Молекулярные кристаллические решетки.

Молекулярными называют кристаллические решетки, в узлах которых располагаются молекулы. Химические связи в этих молекулах могут быть и полярными ($HCl, H_2O$), и неполярными ($N_2, O_2$). Несмотря на то, что атомы внутри молекул связаны очень прочными ковалентными связями, между самими молекулами действуют слабые силы межмолекулярного притяжения. Поэтому вещества с молекулярными кристаллическими решетками имеют малую твердость, низкие температуры плавления, летучи. Большинство твердых органических соединений имеют молекулярные кристаллические решетки (нафталин, глюкоза, сахар).

Металлические кристаллические решетки.

Вещества с металлической связью имеют металлические кристаллические решетки. В узлах таких решеток находятся атомы и ионы (то атомы, то ионы, в которые легко превращаются атомы металла, отдавая свои внешние электроны «в общее пользование»). Такое внутреннее строение металлов определяет их характерные физические свойства: ковкость, пластичность, электро- и теплопроводность, характерный металлический блеск.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Полярное сияние сочинение
  • Полярная экспедиция сочинение
  • Поляризация егэ физика
  • Поляковский егэ информатика
  • Полякова егэ математика