Длина связи в химии в чем измеряется

Характеристики ковалентной связи

1. Длина ковалентной связи

Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть фото Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть картинку Длина связи в химии в чем измеряется. Картинка про Длина связи в химии в чем измеряется. Фото Длина связи в химии в чем измеряется

В симметричных молекулах (H2, F2, Cl2. ) половину длины связи называют ковалентным радиусом. Зная ковалентный радиус, очень легко вычислять длину ковалентной связи в молекуле. Например, длина ковалентной связи молекулы HF = 30 + 58 = 88 пм.

2. Энергия ковалентной связи

Энергии связи некоторых молекул (кДж/моль):

3. Полярность ковалентной связи

Данная характеристика отображает расположение электронной пары двух атомов, образующих связь. Степень полярности связи зависит от величины электроотрицательности атомов, образующих связь (чем она больше, тем больше полярность связи). У более полярной ковалентной связи общая пара электронов больше смещена к более электроотрицательному атому (см. понятие электроотрицательности).

Полярность ковалентной связи оценивается количественно при помощи дипольного момента (µ), при этом система из двух равнозначных, но противоположных по знаку, зарядов, называется диполем.

Очень важно различать дипольный момент ковалентной связи (ее полярность) и дипольный момент молекулы в целом. В простых двухатомных молекулах эти два параметра равны между собой. Совсем другая картина наблюдается в сложных молекулах, в которых дипольный момент молекулы складывается из суммы векторов дипольных моментов отдельных связей.

4. Поляризуемость ковалентной связи

Поляризуемость отображает степень способности электронов смещаться под воздействием внешнего электрического поля, формируемого ионами или другими полярными молекулами.

Поляризуемость и полярность связи являются обратнозависимыми величинами: менее полярная связь больше поляризуется, и наоборот.

5. Насыщаемость ковалентной связи

6. Направленность ковалентной связи

Направленность характеризует пространственную ориентацию ковалентной связи относительно других связей молекулы. В молекулах электроны ковалентных связей и свободные пары электронов постоянно испытывают взаимное отталкивание в результате чего ковалентные связи располагаются так, что валентный угол между ними отвечает принципу наименьшего отталкивания между электронами (например, в молекуле воды валентный угол составляет 104,5°).

7. Кратность ковалентной связи

В некоторых случаях между атомами могут возникать не одна, а две (двойная связь) или три (тройная связь) общих электронных пар (так называемые кратные связи).

Как видно из таблицы, приведенной ниже, молекула азота примерно в 7 раз «крепче» молекулы фтора.

Таблица зависимости длины и прочности ковалентной связи от ее кратности:

МолекулаF2O2N2
Кратность связиодинарнаядвойнаятройная
Прочность связи (энергия), кДж/моль139494942
Длина связи, пм141121109

Если вам понравился сайт, будем благодарны за его популяризацию 🙂 Расскажите о нас друзьям на форуме, в блоге, сообществе. Это наша кнопочка:

Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть фото Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть картинку Длина связи в химии в чем измеряется. Картинка про Длина связи в химии в чем измеряется. Фото Длина связи в химии в чем измеряется

Код кнопки: Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть фото Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть картинку Длина связи в химии в чем измеряется. Картинка про Длина связи в химии в чем измеряется. Фото Длина связи в химии в чем измеряется
Политика конфиденциальности Об авторе

Источник

Параметры ковалентных связей

Параметры, характеризующие ковалентные связи, весьма многообразны. Важнейшими из них являются энергия связи, длина связи, полярность, поляризуемость. Длина связи – это расстояние между центрами связанных атомов (r). Поскольку атомы в молекулах колеблются вдоль линий связей, измеряемые расстояния представляют собой средние значения. Длина связи выражается через сумму ковалентных радиусов атомов. Ковалентный радиус – это половина длины ковалентной связи в молекуле, образованной одинаковыми атомами (рис. 28).

Высокие твердость, прочность, температуры кипения и плавления

Высокая пластичность

Низкие твердость, прочность, температуры кипения и плавления

4.3. Длина связи

Длина связи – это расстояние между ядрами взаимодействующих атомов. Ориентировочно оценить длину связи можно, исходя из атомных или ионных радиусов, или из результатов определения размеров молекул с помощью числа Авогадро. Так, объем, приходящийся на одну молекулу воды: Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть фото Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть картинку Длина связи в химии в чем измеряется. Картинка про Длина связи в химии в чем измеряется. Фото Длина связи в химии в чем измеряется, отсюда Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть фото Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть картинку Длина связи в химии в чем измеряется. Картинка про Длина связи в химии в чем измеряется. Фото Длина связи в химии в чем измеряется

С помощью различных методов физико-химических исследований (например электронографии) определяют d более точно. Исследование длин связей показало, что для данной пары атомов в различных (сходных) соединениях длина связи остается величиной постоянной.

Из длин связей между атомами в молекуле можно вычислить ковалентные радиусы атомов. Если рассмотреть гомоядерные двухатомные молекулы с простой связью, такие как F 2 или С l 2, атомам F и С l можно приписать ковалентные радиусы простых связей, равные половине межъядерного расстояния в соответствующих молекулах. Для элементов, которые не могут образовать двухатомные молекулы с простыми связями, используют другие методы определения радиусов. Так, поскольку расстояние С—С в алмазе и множестве органических молекул найдено равным 1,54+0,01 Å, то ковалентный радиус атома углерода принимают равным 0,77. Чтобы получить ковалентный радиус атома азота, вычитают 0,77 из расстояния С—N в молекуле Н3С— NH 2, при этом получают 0,70. Этим способом можно составить таблицу ковалентных радиусов простых связей (табл. 4.3).

Некоторые ковалентные радиусы простых связей

Ковалентный радиус, Å

Ковалентный радиус, Å

Также можно получить и радиусы кратных связей. Например, для тройной связи радиусы атомов углерода и азота можно вычислить из длин связей в Н—С º С—Н и N º N ; они равны 0,60 и 0,55, причем для длины связи C º N они дают величину 1,15 по сравнению с 1,16, полученной экспериментально. Можно сделать вывод, что чем выше порядок связи между атомами, тем она короче (см. табл. 4.4).

4.4. Кратность связи

Кратность связи определяется количеством электронных пар, участвующих в связи между атомами. Химическая связь обусловлена перекрыванием электронных облаков. Если это перекрывание происходит вдоль линии, соединяющей ядра атомов, то такая связь называется σ-связью. Она может быть образована за счет s – s электронов, р – р электронов, s – р электронов. Химическая связь, осуществляемая одной электронной парой, называется одинарной.

Если связь образуется более чем одной парой электронов, то она называется кратной.

Кратная связь образуется в тех случаях, когда имеется слишком мало электронов и связывающихся атомов, чтобы каждая пригодная для образования связи валентная орбиталь центрального атома могла перекрыться с какой-либо орбиталью окружающего атома.

Поскольку р-орбитали строго ориентированы в пространстве, то они могут перекрываться только в том случае, если перпендикулярные межъядерной оси р-орбитали каждого атома будут параллельны друг другу. Это означает, что в молекулах с кратной связью отсутствует вращение вокруг связи.

4.5. Полярность связи

Если двухатомная молекула состоит из атомов одного элемента, как, например, молекулы Н2, N2, Cl 2 и т. п., то каждое электронное облако, образованное общей парой электронов и осуществляющее ковалентную связь, распределяется в пространстве симметрично относительно ядер обоих атомов. В подобном случае ковалентная связь называется неполярной или гомеополярной. Если же двухатомная молекула состоит из атомов различных элементов, то общее электронное облако смещено в сторону одного из атомов, так что возникает асимметрия в распределении заряда. В таких случаях ковалентная связь называется полярной или гетерополярной.

Для оценки способности атома данного элемента оттягивать к себе общую электронную пару пользуются величиной относительной электроотрицательности. Чем больше электроотрицательность атома, тем сильнее притягивает он общую электронную пару. Иначе говоря, при образовании ковалентной связи между двумя атомами разных элементов общее электронное облако смещается к более электроотрицательному атому, и в тем большей степени, чем больше различаются электроотрицательности взаимодействующих атомов. Значения электроотрицательности атомов некоторых элементов по отношению к электроотрицательности фтора, которая принята равной 4, приведены в табл. 4.5.

У элементов одной и той же подгруппы электроотрицательность с ростом заряда ядра проявляет тенденцию к уменьшению. Таким образом, чем более типичным металлом является элемент, тем ниже его электроотрицательность; чем более типичным неметаллом является элемент, тем выше его электроотрицательность.

Относительная электроотрицательность элементов

Так, в молекуле хлористого водорода общая электронная пара смещена в сторону более электроотрицательного атома хлора, что приводит к появлению у атома хлора эффективного отрицательного заряда, равного 0,17 заряда электрона, а у атома водорода такого же по абсолютной величине эффективного положительного заряда. Следовательно, молекула НС1 является полярной молекулой. Ее можно рассматривать как систему из двух равных по абсолютной величине, но противоположных по знаку зарядов, расположенных на определенном расстоянии друг от друга.

4.6. Типы ковалентных молекул

Электрический момент диполя молекулы представляет собой векторную сумму моментов всех связей и несвязывающих электронных пар в молекуле. Результат сложения зависит от структуры молекулы.

Многоатомные молекулы также могут быть неполярными при симметричном распределении зарядов, или полярными – при асимметричном распределении зарядов. В последнем случае дипольный момент молекулы будет отличаться от нуля. Каждой связи в многоатомной молекуле можно приписать определенный дипольный момент, характеризующий ее полярность; при этом следует принимать во внимание не только величину дипольного момента, но и его направление, т. е. рассматривать дипольный момент каждой связи как вектор. Тогда суммарный дипольный момент молекулы в целом можно считать равным векторной сумме дипольных моментов отдельных связей. Дипольный момент обычно принято считать направленным от положительного конца диполя к отрицательному.

Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть фото Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть картинку Длина связи в химии в чем измеряется. Картинка про Длина связи в химии в чем измеряется. Фото Длина связи в химии в чем измеряется
Рис. 28. Определение длины связи через сумму ковалентных радиусов

С увеличением порядкового номера элемента ковалентный радиус его атома возрастает, следовательно, увеличиваются и длины связей (табл. 1). Таблица 1.Зависимость длин связей от ковалентных радиусов атомов

АтомКовалентный радиус,нмСвязьДлина, нм
H0,030 — 0,037C sp3—H0,110
Сsp30,077С—С0,154
Cl0,099С—Cl0,176
Br0,114С—Br0,194

Длины связей с участием атома углерода зависят от способа гибридизации его атомных орбиталей. Для одинарных связей, образованных гибридными орбиталями, длины связей уменьшаются с увеличением доли s-орбитали в гибридной. При увеличении кратности связей между атомами их длина всегда уменьшается (табл.2). Таблица 2.Основные характеристики ковалентных связей (средние значения)

Тип связиГибридизация атома углеродаДлина,нмДипольный момент
С—Сsp30,154
С = Сsp20,134
С ≡ Сsp0,120
С—Нsp30,1100,30
С—Нsp20,1070,40
С—Osp30,1430,86
С = Osp20,1212,40
С—Nsp30,1470,45
С = Nsp20,1281,40
С ≡ Nsp0,1163,60
С—Сlsp30,1761,47
С—Brsp30,1941,42

Энергия связи – это та часть энергии, которую необходимо затратить для разрыва связи между двумя атомами, или же та часть энергии, которая выделяется при образовании связи. Энергия разрыва связи противоположна по знаку энергии образования. Экспериментально энергию связи определяют по теплоте сгорания веществ. Между длинной связи и её энергией существует следующая зависимость: чем короче связь, тем больше её энергия, тем связь прочнее, и наоборот. Энергия связи конкретной пары атомов, зависит от валентного состояния атомов.Повышение кратности увеличивает энергию связи. Однако прочность увеличивается не в кратное количество раз, следовательно π-связи менее прочные, чем σ-связи. Структурные особенности молекулы также заметно влияют на величину энергии связи. Например, энергия связи С–Н уменьшается в ряду первичный – вторичный – третичный атом углерода (табл. 3). Таблица 3.Величины энергии важнейших связей

СвязьЭнергия, кДж/мольСвязьЭнергия, кДж/моль
С—С348N—N163
С = С620N ≡ N941
С ≡ С814С—N293
С sp3—Н414C ≡ N854
С sp2—Н435N—H390

Полярность связи обусловлена неравномерным распределением электронной плотности. Склонность атомов притягивать электроны связи характеризуется их электроотрицательностью (ЭО). Она связана, с одной стороны, со способностью атома удерживать валентные электроны (энергия ионизации атома), а с другой стороны, его способностью притягивать дополнительные электроны (сродство атома к электрону). Поэтому она часто рассматривается как функция двух видов энергии. ЭО элементов увеличивается в периоде слева направо, а в группе – снизу вверх. Наиболее известной шкалой элоктоотрицательности является шкала Л.Полинга.

Источник

Длина связи в химии в чем измеряется

Ковалентная химическая связь имеет определенные качественные или количественные характеристики. К ним относятся:

4.1. Насыщаемость ковалентной связи

Атом не может образовать бесконечное число ковалентных связей, оно вполне определенное. Максимальное число связей, которое может образовать атом, определяется числом его валентных электронных орбиталей. Это и определяет насыщаемость ковалентной связи.

4.2. Энергия связи

Энергия связи – это энергия, которая выделяется при образовании молекулы из одиночных атомов. Энергия связи отличается от ΔHобр. Теплота образования – это энергия, которая выделяется или поглощается при образовании молекул из простых веществ. Так:

Энергии связей в молекулах, состоящих из одинаковых атомов, уменьшаются по группам сверху вниз (табл. 4.1).

По периоду энергии связей растут. В этом же направлении возрастает и сродство к электрону

Энергии связей некоторых двухатомных молекул

Cs2

1041,8
F236150,6
Cl257238,5
Br246192,5
I236150,6

Если в молекуле соединяются более двух различных атомов, то средняя энергия связи не совпадает с величиной энергии диссоциации молекулы. Если в молекуле представлены различные типы связи, то каждому из них можно приближенно приписать определенное значение Е. Это позволяет оценить энергию образования молекулы из атомов. Например, энергию образования молекулы пентана из атомов углерода и водорода можно вычислить по уравнению:

В табл. 4.2 рассматривается взаимосвязь между энергией химической связи и свойствами веществ.

Взаимосвязь между энергией химической связи и свойствами веществ

Энергия связи, кДж/моль

Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть фото Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть картинку Длина связи в химии в чем измеряется. Картинка про Длина связи в химии в чем измеряется. Фото Длина связи в химии в чем измеряется

Рис. 4.1. Дипольные моменты отдельных связей в молекулах типа АВ2 различного строения: а – линейное строение, б – угловое строение

На рис. 4.1 изображены схемы возможного строения молекулы типа АВ2; векторы дипольных моментов отдельных связей А—В показаны стрелками, направленными от А к В. При линейном строении (рис. 4.1, а) равные по величине дипольные моменты двух связей А—В противоположны по направлению. Следовательно, дипольный момент такой молекулы будет равен нулю. В случае углового строения (рис. 4.1, б) векторная сумма дипольных моментов двух связей А—В отличается от нуля; такая молекула обладает дипольным моментом и является полярной. Поэтому наличие или отсутствие дипольного момента у молекулы типа АВ2 позволяет сделать вывод о ее геометрическом строении.

Например, молекула СО2 имеет симметричное линейное строение:

Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть фото Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть картинку Длина связи в химии в чем измеряется. Картинка про Длина связи в химии в чем измеряется. Фото Длина связи в химии в чем измеряется

Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть фото Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть картинку Длина связи в химии в чем измеряется. Картинка про Длина связи в химии в чем измеряется. Фото Длина связи в химии в чем измеряется

Полярность молекул оказывает заметное влияние на свойства образуемых ими веществ. Полярные молекулы стремятся ориентироваться по отношению друг к другу разноименно заряженными концами. Следствием такого диполь-дипольного взаимодействия является взаимное притяжение полярных молекул и упрочнение связей между ними. Поэтому вещества, образованные полярными молекулами, обладают, как правило, более высокими температурами плавления и кипения, чем вещества, молекулы которых неполярны.

Строение и ожидаемая полярность молекул

Пространственная конфигурация

ПримерыA 2ГантелевиднаяНеполярнаяH2, Cl2, N 2ABГантелевиднаяПолярнаяHCl, ClFAB 2ЛинейнаяНеполярнаяCO2, CS2, BeCl2 ( г )AB 2УгловаяПолярнаяH2O, SO2, NO 2ABCЛинейнаяПолярнаяCOS, HCNAB 3Плоский треугольникНеполярнаяBCl 3AB 3Тригональная пирамидаПолярнаяH3N, PCl3, NF 3AB 3Т-образнаяПолярнаяClF3, BrF 3AB 4Правильный тетраэдрНеполярнаяCH4, CCl4, SiF 4AB 4Плоский квадратНеполярнаяXeF 4AB 4Неправильный тетраэдрПолярнаяSF4, TeCl 4AB 5Тригональная бипирамидаНеполярнаяPF5, PCl5 (г)AB 5Квадратная пирамидаПолярнаяIF 6AB 6Правильный октаэдрНеполярнаяSF6, WF 6AB 7Пентагональная бипирамидаНеполярнаяIF 7

Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть фото Длина связи в химии в чем измеряется. Смотреть картинку Длина связи в химии в чем измеряется. Картинка про Длина связи в химии в чем измеряется. Фото Длина связи в химии в чем измеряется

Рис. 4.2. Сложение электрических моментов диполя связывающей и несвязывающей электронных пар молекул H 3 N и NF 3

Это объясняется тем, что в Н3 N направление электрического момента диполя связывающей N—Н и несвязывающей электронной пары совпадает и при векторном сложении обусловливает большой электрический момент диполя. Наоборот, в NF 3 моменты связей N—F и электронной пары направлены в противоположные стороны, поэтому при сложении они частично компенсируются (рис. 4.2). Значения электрических моментов диполя некоторых молекул приведены в табл. 4.7.

Электрический момент диполя

4,6HCl3,4COCl 23,9C6H5Br5,1HCN9,7PCl 33,7H2O6,1C6H5NO 213,3PBr2,0HBr2,6SCl 22,0H2Se0,97

4.7. Вопросы и задания

4.7.14. Вычислите среднюю энергию связи Н— Se и Н—Те для соединений H 2 Se и Н2Те, если стандартные теплоты образования этих соединений соответственно равны 85,77 и 154,39 кДж/моль. Энергия диссоциации H 2 равна 435,9 кДж/моль.

4.7.17. К каким атомам смещены связывающие электронные облака в следующих молекулах: а) НС1; б) НВг; в) HI ; г) NaH ; д) КН; е) ВеО; ж) N0; з) BN ; и) C 1 F ; к) ClBr ; л) MgS ; м) BeCl 2; н) ВВ r 3; о) СО2; п) OF 2; р) MgF 2; с) А1С13?

4.7.18. Рассчитайте эффективные заряды на атомах следующих молекул: a ) BrCl ; б) BrF ; в) C 1 F ; г) НС1; д) НВ r ; е) HI ; ж) LiBr ; з) LiF ; и) NaCl ; к) Nal ; л) NO ; м) Н2О ( NH 3 ( HNH = 107°).

4.7.19. Как изменяется полярность в ряду молекул: а) HF ; НС1; НВ r ; HI ; б) NH 3; РН3; А sH 3?

4.7.27. Какая молекула, аммиак или арсин имеет больший дипольный момент? Почему?

4.7.28. Почему молекула CCl 4 неполярная, а CH 3 Cl – полярная?

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *