化学键断裂温度中 断键的实质是什么?是和电子有关吗?

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如何更详细的解释化学反应的焓变等于反应中断裂旧化学键的键能之和与形成新化学键的键能之和的差如何从化学键的角度分析化学反应中能量变化的实质难道说形成新化学键释放的能量是反应物的化学能
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化学反应的本质是旧键的断裂和新键的形成,旧键断裂过程要吸热,新键的形成要放出热量,两者之间的大小一定不同.所以化学反应体现为吸热反应或者放热反应,整个反应过程中吸放热的值即为化学键断裂形成过程中的热效应的差值,而旧键断裂吸热为旧键的键能,新键形成放热为新键的键能,化学反应的焓变描述的是化学反应过程中的热效应,所以等于反应中断裂旧化学键的键能之和与形成新化学键的键能之和的差
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这是公理,不需要解释它,因为前人已经证明过了,我们需要的是会用它
化学反应的实质就是旧键的断裂和新键的生成,旧键断裂需要吸热,新键生成需要放热,之差就是焓变。新化学键生成放出的能量并不是化学能。
这个都不能理解学什么化学?能量守恒而已
扫描下载二维码化学键断裂与形成的本质? - 知乎170被浏览20075分享邀请回答229 条评论分享收藏感谢收起是断键释能?还是水解释能?——ATP的能量来源
一次高中生物公开课“细胞的能量‘通货’——ATP”的课堂中听到上课教师说:“高能磷酸键中储存着很高的能量,高能磷酸键断裂时,就会释放出大量的能量”。一听似乎不对劲,借来教材看看,还真的是这么一回事,“ATP是三磷酸腺苷的英文缩写符号,ATP的结构式可以简写成:A—P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表一种特殊的化学键,叫做高能磷酸键,ATP分子中大量的能量就储存在高能磷酸键中。ATP可以水解,这实际上是指ATP分子中高能磷酸键的水解。高能磷酸键水解时释放的能量多达30.54kJ·mol-1,所以说ATP是细胞内的一种高能磷酸化合物[1]。”在此“高能磷酸键断裂释放能量”或是“高能磷酸键水解释放能量”的概念产生了混淆。1对“高能磷酸键断裂释能”的质疑1.1“断键释能”违背了化学键的一般认识在高中化学甚至大学化学中,认为化学反应过程实质上就是旧的化学键断裂、新的化学键形成的过程,且化学键断裂需要吸收能量,化学键形成则会放...&
(本文共3页)
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一、高能磷酸键及高能磷酸化合物的概念 高能键的概念是1941年Lipmann在研究生物细胞以ATP为中心的能量代谢时提出的,对生物化学的发展曾起过一定作用。半个多世纪以来,各种生理生化出版物在讲到ATP水解放能时,一直引用“高能磷酸键”这个概念。我国1982年以前的出版物也是这样。1982年后,某些出版物不再用“高能磷酸键”这个概念,而以“高能磷酸化合物”取代,或对“高能磷酸键”特别加以说明。 虽然28年前就有学者对“高能键”的概念提出过批评,但并未引起广泛注意。 “高能磷酸键”概念的错误,一是与物理化学上“键能”的概念矛盾,从而造成混乱;二是这个概念认为键的断裂会释放能量,而这些能鼠正来自“高能键”的集中储存(下称集中储能论)。对于前一问题,近十年出版的生理生化书,在讲到“高能磷酸键”时几乎都加了特别说明,本文不拟讨论。而对“高能磷酸键”集中储能论的概念错误,作者认为有必要加以澄清和乡1正,因为这一错误至今仍出现在某些出版物中...&
(本文共3页)
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牡月江师范学院生物系王志明等来信: 左生物体的能量代谢中,ATP为关键性的化合物,一般生物化学书中称其为具有“高能磷酸键”,此键断裂时可释放出7 300卡/克分子的能量,故称之为高能磷酸键。但按化学键能的定义,化学键形成时放能而断键时吸能,人TP何以相反?如何解释?ATP分子能贮存较高的能量的化学机制究竟如何? 现请上海第一医学院化学教究室陶鸿根付教授答复如下: 某些磷酸化合物的磷酸基(如 ATP或ADP的磷酸基)水解时释放的能量(标准态自由能变化,即乙G。,为负值)比其他磷酸化合物的磷酸基(如人MP,6一磷酸葡萄糖中的磷酸基)水解释放的能量要大得多(即八Gol的负值大得多)。LIPPmann提出高能磷酸键的概念,用符号一P表示,如乙酞磷酸以乙酞一卜和ATP以A一P一P~P表示。高能磷酸键的概念对生物化学发展起着一定的作用,但是这个概念是错误的。首先,高能磷酸键的概念与化学上的键能造成混乱。键能是指破坏1摩尔气态分子成为气态原子...&
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ATP是一种组织细胞所合成的含有高能磷酸键的物质,它参与体内脂肪、蛋白质及糖的代谢过程,作为提供机体所需要的能量及体内器官活动的信使或递质,具有重要的生理活性。 近年来,研究认为体内各重要脏器内的ATP水平是由于肝脏缺血仁‘〕、出血性休克仁“〕、败血症仁3〕等之后,显著地下降〔‘’。脏器细胞内ATP水平的急剧下降是导致重要脏器细胞机能不全,进而引起脏器功能不全的原因。 1968年Glyn。〔”〕报道,外源性ATP几乎不能透过细胞膜。但1977年chaudry二“〕等的研究结果表明,外源性ATP以ATP一Mgcl:的形式注入静脉时,ATP可透过各脏器的细胞膜,尤其是缺血或缺氧状态下的细胞内透过的量明显地增多。由于细胞内直接供给能量从而改善脏器细胞内的能量代谢,恢复细胞膜的钠泵失调,Na十及水分移送细胞外,减轻细胞膨胀,微循环得到改善,从而J队复细胞机能和重要脏器功能,以提高存活率。1980年ATP一MgC12首次临床用于缺血性急性...&
(本文共2页)
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在高中生物课本《生物的能源》一节中说,当ADP和磷酸转变成ATP时,“能量就贮存在其中的高能磷酸键里”,“高能磷酸键断裂时,释放大量的能量”。在《教学参考书》和其它一些生物学参考书中也是这种说法。而在高一化学里是说断开化学键需吸收能量,反之则放能。 如何正确理解高能磷酸键的含意,了解ATP水解时释放较高的自由能的原因,并把生物学知识尽可能地同理化知识联系起来、融会贯通,是值得探讨的。下面就这些问题谈点自己的学习体会。 一、自由能 ATP水解时释放出的化学能,有一部分转化成热能。这种以反应热形式放出的热量不能被细胞所利用—因为细胞不是热机,它不能利用热量来做功;细胞内虽存在许多吸能的化学反应,因热能的转递要有温差才能实现,而生物体是个恒温体系,故难以利用热量来推动吸能反应的进行。 ATP水解放出的另一部分化学能,则可满足肌肉收缩、神经冲动的传导和细胞物质的合成等生命活动的需要,做了有用功。我们把这部分能被细胞所利用的,可做有用功的...&
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‘.、--.----.-‘--,-,’;It’-户:‘,--.-j----J,、....’-,,.、-z-、--户,‘.-‘--。-‘,、,-户.-、了.、-‘‘,、-户,-、--,,’-J‘-、,-‘-、刀J.t‘-产 贵刊1982年第1辑《细胞内能量的获得和转换》(上)一文中,关于“异养生物……把大部分能量储存在三磷酸腺替(ATP)的高能碑酸健中以作备用”(见第1页)的提法本人认为不妥。 现在知道,ATP在体内的含量并不多(6毫克/公斤肌肉),显然不可能把糖、脂肪、蛋白质等物质乳化分解产生的大部分能量储存于ATP的高能磷酸健中。那么氧化作用产生的能量又储存在那里呢? 在人体和脊推动物中能量可储存在碑酸肌酸(CP)中,在无眷推动物中,能量可储存在磷酸精氛酸中。在体内由氧化磷酸化合成ATP,...&
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