bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια δύναμη συγκρατεί μια ιοντική ένωση;

Η δύναμη που συγκρατεί μια ιοντική ένωση ονομάζεται ηλεκτροστατική έλξη .

Εδώ είναι γιατί:

* Ιωνικές ενώσεις σχηματίζονται με τη μεταφορά ηλεκτρονίων Μεταξύ ενός μέταλλο και ενός μη μέταλλου.

* μέταλλα Χάνετε ηλεκτρόνια, γίνονται θετικά φορτισμένα ιόντα (κατιόντα).

* Μη μέταλλα Κερδίστε ηλεκτρόνια, καθιστώντας αρνητικά φορτισμένα ιόντα (Anions).

* Οι αντίθετες χρεώσεις προσελκύουν , και αυτή η ισχυρή ηλεκτροστατική έλξη μεταξύ των θετικά φορτισμένων κατιόντων και των αρνητικά φορτισμένων ανιόντων είναι αυτό που συγκρατεί την ιοντική ένωση μαζί.

Αυτή η έντονη έλξη είναι αυτό που δίνει ιοντικές ενώσεις τις χαρακτηριστικές τους ιδιότητες, όπως:

* υψηλά σημεία τήξης και βρασμού: Απαιτείται πολλή ενέργεια για να ξεπεραστούν οι ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάμεις.

* σκληρό και εύθραυστο: Τα ιόντα είναι διατεταγμένα σε μια άκαμπτη δομή πλέγματος, καθιστώντας δύσκολη την παραμόρφωση.

* καλοί αγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας όταν διαλύονται σε νερό ή λιωμένο: Τα ιόντα γίνονται ελεύθερα να μετακινούνται και να φέρουν χρέωση.

Παράδειγμα νόμου περί ιδανικού αερίου – Άγνωστο πρόβλημα αερίου

Παράδειγμα νόμου περί ιδανικού αερίου – Άγνωστο πρόβλημα αερίου

Ο νόμος του ιδανικού αερίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ενός άγνωστου αερίου. Εάν σας δοθεί η πίεση, ο όγκος και η θερμοκρασία του άγνωστου αερίου, μπορείτε να προσδιορίσετε από τι είναι πιθανό να αποτελείται το αέριο. Αυτό το πρόβλημα παραδείγματος νόμου του ιδανικο

Λίστα στοιχείων στα ρωσικά

Λίστα στοιχείων στα ρωσικά

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ εάν τα ονόματα των στοιχείων είναι τα ίδια σε άλλες γλώσσες; Διαφορετικές γλώσσες έχουν διαφορετικές λέξεις για το ίδιο πράγμα, γιατί τα στοιχεία να είναι διαφορετικά; Αυτός ο πίνακας είναι μια λίστα με τα στοιχεία στα αγγλικά και τα ρωσικά (λατινική ορθογραφία και κυριλλική)

Διαφορά μεταξύ S τροχιακού και P τροχιακού

Διαφορά μεταξύ S τροχιακού και P τροχιακού

Κύρια διαφορά – S τροχιακό vs τροχιακό P Ένα άτομο αποτελείται από ηλεκτρόνια τα οποία βρίσκονται σε συνεχή κίνηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση γύρω από τον πυρήνα. Δεδομένου ότι κινούνται γύρω από τον πυρήνα, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την ακριβή θέση αυτού του ηλεκτρονίου σε μια δεδομένη στιγμή