谁 知道乙炔的碳碳三键的性质在WORD里怎么打

答案:D.解析:乙炔分子中的碳原子采用sp杂化,分子中应含有3个σ键和2个π键,叁键键能小于乙烷中C-C单键键能的3倍.碳碳三键中的1个键较稳定.另外2外键容易断裂.——精英家教网——
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答案:D.解析:乙炔分子中的碳原子采用sp杂化,分子中应含有3个σ键和2个π键,叁键键能小于乙烷中C-C单键键能的3倍.碳碳三键中的1个键较稳定.另外2外键容易断裂. 【】
题目列表(包括答案和解析)
随着流感季节的到来和N1H1的威胁,疫苗的需求空前高涨。尽管那些疫苗是有效的,但美国密苏里州大学研究人员于2009年12月研究发现,一些非处方药,如阿司匹林等抑制某些酶的药物会影响疫苗的效果。用丙酮为主要原料合成长效缓释阿司匹林的流程如下图。
回答下列问题: Ⅰ.(1)上述合成C的路线曾用作有机玻璃单体( )合成路线的一部分。现在人们利用最新开发的+2价钯的均相钯催化剂体系,将丙炔在甲醇和一氧化碳存在下,于60℃、6 MPa条件下羰基化,一步制得,其化学方程式为:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 。 如此改进的优点为:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 。 (2)阿司匹林的结构简式为&&&&& &&&&&&&&&&&&,下列物质与阿司匹林互为同分异构体的有&&&&&& (填字母)。
Ⅱ.某研究性学习小组看了市售阿司匹林的药品说明书,为了验证乙酰水杨酸的官能团和测定阿司匹林的纯度(假设杂质不参加反应),进行了下列实验探究: (1)阿司匹林有效成分中羧基和酯基官能团的验证
试剂①是________,现象为_________;该方案通过检验乙酰水杨酸水解生成的____________,并通过分析间接验证酯基的存在。 (2)准确称取阿司匹林a g,粉碎并装入锥形瓶,加水溶解,加入标准浓度C1mol/L的氢氧化钠溶液V1mL,煮沸片刻,使其充分反应。冷却后,用酚酞作指示剂,用C2mol/L盐酸滴定,滴定前盐酸体积为V2mL,滴定终点时盐酸体积为V3mL。(已知:滴定反应是,NaOH+HCl=NaCl+H2O,乙酰水杨酸的相对分子质量为180) ①根据上述数据计算该阿司匹林的纯度为&&&&&&&&&&&&&&&& 。 ②滴定终点判断“标准”是&&& &&&&&&&&&&&&&&&&;操作过程中在锥形瓶底垫一张白纸,其作用是 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&。 ③下列操作一定会导致测定结果偏高的是&&&&&&&&&&&&&&&& (填字母)。 A.装盐酸前,滴定管未用标准溶液润洗&&
B.测定盐酸体积时开始仰视读数,最后俯视读数 C.锥形瓶用标准氢氧化钠溶液润洗&&&&&&&
D.滴定过程中盐酸溅到瓶外 E.称量样品时,砝码在左边,而样品放在右边 F.用甲基橙代替酚酞作指示剂
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为什么碳碳单键是立体结构,双键是平面结构,三键是直线结构呢?与什么有关呢?
小海wan384
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碳碳单键是立体结构,因为中心碳原子是sp3杂化,都死西格玛键,键角109°28′碳碳双键是平面结构,因为双箭中一个是西格玛键一个是π键,中心碳原子是sp2杂化,键角120°碳碳三键是直线结构,因为三键中两个π键,1个西格玛键,中心碳原子是sp杂化,键角180°他们的结构和杂化状态有关(简单介绍一下杂化,你看下面这个网站)杂化,是原子形成分子过程中的理论解释,具体有sp(如BeCl2)、sp2(如BF3)、sp3(如CH4)、sp3d(如PCl5)、sp3d2(如SF6) 杂化等等.杂化轨道理论的要点:在成键过程中,由于原子间的相互影响,同一原子中几个能量相近的不同类型的原子轨道(即波函数),可以进行线性组合,重新分配能量和确定空间方向,组成数目相等的新的原子轨道,这种轨道重新组合的过程称为杂化(hybridization),杂化后形成的新轨道称为 杂化轨道(hybrid orbital).杂化的类型:等性杂化:全部由成单电子的轨道参与的杂化叫做等性杂化.不等性杂化:有孤对电子轨道参与的杂化叫做不等性杂化.杂化轨道的类型取决于原子所具有的价层轨道的种类和数目以及成键数目等.常见的有:sp杂化:sp杂化是指由原子的一个ns和一个np轨道杂化形成两个sp杂化轨道,每个sp杂化轨道各含有1/2s成分和1/2p成分,两个轨道的伸展方向恰好相反,互成180度夹角,形成σ键.sp2杂化:原子以一个ns和两个np轨道杂化,形成三个能量相同sp2杂化轨道,每个杂化轨道各含1/3s成分和2/3p成分.三个杂化轨道间的夹角为120度.sp3杂化:由一个ns和三个np轨道杂化形成四个能量等同的sp3杂化轨道.每个sp3轨道都含有1/4s成分和3/4p成分.
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这牵扯到结构化学的问题我举例说明吧 乙烷 中的C是sp3杂化 C-C之间形成的是6建 是可以旋转的乙烯 c是Sp2杂化 Pz轨道的电子形成π建 两个建旋转受限制乙炔基本也是一样 sp杂化形成两个π建 我觉得就是这样 中间还很复杂 你想知道可以查阅杂化轨道方面的知识...
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为什么乙炔分子中的碳碳三键的键能不是碳碳单键和碳碳双键的键能之和
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碳碳单键、碳碳双键、碳碳三键中碳碳之间的键长是不一样的.碳碳双键中有一个键的键能与碳碳单键中的键能一样强,再加上多了一个键(尽管说比碳碳单键要弱不少),但是这样的话,碳碳双键的键能就比碳碳单键的要强了.同理碳碳三键也一样.关键就是键长是不一样的.
那碳碳双键的键能是不是等于两个碳碳单键的键能之和???为什么
打个比方哈,碳碳三键中每个单键的键能是 8
那么总的是 24
碳碳双键中的每个单键的键能是9 总的是18 碳碳单键是10
加起来就不相等了。碳碳单键与碳碳双键中的一个单键的键能是不相等的,因为键长不一样。你可以参见
大一无机化学课本看一下。
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因为碳碳三键成键的时候,形成了一个σ键和两个π键,σ键的电子云重叠程度比π键大(σ键是头碰头,π键是肩并肩),所以σ键键能比较大。按楼主所说的话就是两个σ键加上一个π键的键能之和了,所以是错的,应该是一个σ键加上两个π键的键能之和(这两个π键是不是一样大我也不清楚)。请记住,单键是σ键,双键是一个σ键和一个π键,三键是一个σ键和两个π键。...
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