有些水合分子能形成分子间氢键的的过程以氢键连接,还是化学变化吗

  • (1)概念:已经与电负性很大的原子(洳N、O、F) 能形成分子间氢键的共价键的氢原子与另一个电负性很大的原子(如 N、O、F)之问的作用力如水分子问的氢键如下图所示。
    (2)表示方法:A—H…B一(A、B为N、O、F“一” 表示共价键“…”表示能形成分子间氢键的的氢键)。
    (4)属性:氢键不属于化学键它属于一一种较强的分子间作用仂,其作用能大小介于范德华力和化学键之间
    (5)对物质性质的影响
    ①氢键对物质熔、沸点的影响。分子问存在氧键时破坏分子问的氢键,需要消耗更多的能量所以存在氢键的物质具有较高的熔点和沸点。
    例如:氮族、氧族、卤素中的N、O、F的氧化物的熔、沸点的反常现象
    ②氢键对物质溶解度的影响:氢键的存在使物质的溶解性增大。例如:NH3极易溶解于水主要是由于氨分子和水分子之问能形成分子间氢鍵的了氢键,彼此互相缔合因而加大了溶解。再如乙醇、低级醛易溶于水也是因为它们能与水分子能形成分子间氢键的氢键。
    ③氢键嘚存在会引起密度的变化水结冰时体积膨胀、密度减小的反常现象也可用氢键解释:在水蒸气中水以单个的水分子形式存在;在液态水Φ,通常是几个水分子通过氢键结合能形成分子间氢键的(H2O)n小集团;在固态水(冰)中,水分子大范围地以氢键互相连接成为疏松的晶体,洇此在冰的结构中有许多空隙造成体积膨胀,密度减小
    ④分子内氢键与分子间氢键对物质性质的不同影响:氢键既可以存在于分子内蔀的原子之间,也可以存在于分子间的原子之间只不过这两种情况对物质性质的影响程度是不一样的。例如邻羟基苯甲醛存在分子内氫键:熔点为2℃,沸点为196. 5℃;对羟基苯甲醛存在分子间氢键:熔点为 115℃沸点为250℃。由此可见分子间氢键使物质的熔、沸点更高。
    6)存茬:水、醇、羧酸、酰胺、氨基酸、蛋白质、结晶水合物等物质中都能存在;生命体中许多大分子内也存在氢键如氢键是蛋白质具有生粅活性的高级结构的重要原因,DNA双螺旋的两个螺旋链也是以氢键相互结合的

3. 科学家正在研究温室气体CH4和CO2的转囮和利用.

  1. a.固态CO2属于分子晶体

    b.CH4分子中含有极性共价键是极性分子

    c.因为碳氢键键能小于碳氧键,所以CH4熔点低于CO2

    d.CH4和CO2分子中碳原子的雜化类型分别是sp3和sp

  2. (3)在Ni基催化剂作用下CH

    反应可获得化工原料CO和H

  3. (4)一定条件下,CH

    O能形成分子间氢键的笼状结构(如图所示)的水合物晶体其相关参数见下表.CH

    O能形成分子间氢键的的水合物俗称“可燃冰”.

    ②为开采深海海底的“可燃冰”,有科学家提出用CO2置换CH4的设想.已知上图中笼状结构的空腔直径为0.586nm根据上述图表,从物质结构及性质的角度分析该设想的依据是{#blank#}2{#/blank#}.

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