极性分子和非极性分子是相斥的吗?能说说为什么吗? ..

如题所述

非极性分子存在一种瞬间偶极,即原子的瞬间震动能和电子的中心发生偏移而产生瞬间极性.相斥是短暂的,更多的是诱导吸引.
在物质的聚集态中,分子间存在着一种较弱的吸引力,作用能的大小一般只有每摩尔几千焦至几十千焦,比化学键的键能小1~2个数量级,亦称范德华引力或范氏力.它由三部分作用力组成:①当极性分子相互接近时,它们的固有偶极将同极相斥而异极相吸,定向排列,产生分子间的作用力,叫做取向力.偶极矩越大,取向力越大.②当极性分子与非极性分子相互接近时,非极性分子在极性分子的固有偶极的作用下,发生极化,产生诱导偶极,然后诱导偶极与固有偶极相互吸引而产生分子间的作用力,叫做诱导力.当然极性分子之间也存在诱导力.③非极性分子之间,由于组成分子的正、负微粒不断运动,产生瞬间正、负电荷重心不重合,而出现瞬时偶极.这种瞬时偶极之间的相互作用力,叫做色散力.分子量越大,色散力越大.当然在极性分子与非极性分子之间或极性分子之间也存在着色散力.范德华引力是存在于分子间的一种不具有方向性和饱和性,作用范围在几百个皮米之间的力.它对物质的沸点、熔点、气化热、熔化热、溶解度、表面张力、粘度等物理化学性质有决定性的影响.
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极性分子和非极性分子是相斥的吗?能说说为什么吗? ..
非极性分子存在一种瞬间偶极,即原子的瞬间震动能和电子的中心发生偏移而产生瞬间极性.相斥是短暂的,更多的是诱导吸引.在物质的聚集态中,分子间存在着一种较弱的吸引力,作用能的大小一般只有每摩尔几千焦至几十千焦,比化学键的键能小1~2个数量级,亦称范德华引力或范氏力.它由三部分作用力组成:①当...

为什么说极性分子和非极性分子是相对的?
极性分子与极性分子:取向力、诱导力、色散力 非极性分子与非极性分子:色散力 取向力,因固有偶极产生,只存在于极性分子与极性分子之间 诱导力,诱导偶极与固有偶极之间的电性引力,存在于极性分子和另外一个分子之间 色散力,因瞬间偶极产生,存在于任意两个分子之间 ...

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这种偶极子的相互转动,就使偶极子的相反的极相对,叫做“取向”。这种由于极性分子的取向而产生的分子间的作用力,叫做取向力。2、诱导力 发生在极性分子与非极性分子之间以及极性分子之间。在极性分子和非极性分子间,由于极性分子的影响,会使非极性分子的电子云与原子核发生相对位移,产生诱导偶极,与原...

非极性分子和极性分子的区别是什么?
非极性分子和极性分子的区别是非极性分子是原子间以共价键结合,分子里电荷分布均匀,正负电荷中心重合的分子。极性分子是分子里电荷分布是不对称的,正负电荷中心不能重合分子,两者都只含有共价键,都是共价分子,区别就是看正负电荷中心是否能重叠。非极性分子和极性分子的特点 例如非极性分子有H2、O2、N...

极性和非极性怎么判断
判断极性和非极性主要依赖于分子中正负电荷的分布情况。如果分子中正负电荷中心重合,即为非极性分子;如果正负电荷中心不重合,则为极性分子。详细解释如下:1. 极性分子:在极性分子中,正负电荷中心不重合,存在一定的电偶极矩。这通常是由于分子中不同原子对电子的吸引力不同导致的。例如,水分子(H&#...

如何区别极性分子和非极性分子??谢了
2.由极性键结合成的双原子分子,必定是极性分子。3.由极性键结合成的多原子分子,可能是极性分子,也可能是非极性分子,这决定于分子中各键的空间排列。同种原子之间的键是非极性键比如H2中的H-H键等 不同原子之间的键是极性键比如HCl之间的H-Cl键等 对于双原子分子,如果由...

极性分子与非极性分子的区别
在任何一个分子中,都可以找到一个正电荷重心和一个负电荷重心。如果分子中正电荷重心与负电荷重心相重合,这种分子叫做非极性分子;如果分子中正电荷重心与负电荷重心不重合,则分子就因显正负两极而形成偶极,这种分子叫做极性分子。如果正负电荷重心分离得很远,这种分子就属于离子型分子。同种原子之间的...

极性分子和非极性分子有什么区别?
1、极性物质:物质中含有极性分子的物质。2、非极性物质:物质中含有非极性分子的物质。二、分子结构不同 1、极性物质:分子中碳原子数为奇数时,一定不完全对称而具有极性;分子中碳原子数为偶数时,仅当碳原子为处于同一平面的锯齿状排布的反交叉式时,分子中键的极性才能相互完全抵消,偶极矩为零。2...

什么是极性分子和非极性分子
非极性分子,原子间以共价键结合,分子里电荷分布均匀,正负电荷中心重合的分子。分子中正负电荷中心重合,从整个分子来看,电荷分布是均匀的,对称的,这样的分子为非极性分子。分子中各键全部为非极性键时,分子是非极性的(O3除外)。当一个分子中各个键完全相同,都为极性键,但分子的构型是对称的,则...

极性分子与非极性分子
极性分子与非极性分子 一、极性分子是指分子中正负电荷中心不重合,电荷分布不均匀的分子。而非极性分子则是指正负电荷中心重叠或近似重叠,电荷分布均匀的分子。二、解释:1. 极性分子:在极性分子中,由于原子间电负性的差异,会导致分子内部的正负电荷中心不重合。这种不对称的电荷分布使得分子具有极性。

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