М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
AnnHaylen
AnnHaylen
19.01.2020 18:14 •  Химия

1)В пробирку положите несколько кусочков мела или мрамора и прилейте немного разбавленной соляной кислоты. Быстро закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой. 2)Конец трубки опустите в стакан и проверьте наличие газа горящей лучинкой. Осторожно "перелейте" газ в другой стакан и испытайте горящей лучинкой содержимое обоих стаканов.
3) Налейте известковую воду в стакан, в котором содержится углекислый газ, и перемешайте жидкость.
4) В другую пробирку налейте 2-3 мл разбавленого раствора гидроксида натрия и добавьте к нему несколько капель фенолфталеина. Затем через раствор пропустите углекислый газ.
5) Конец трубки опустите в другую пробирку, в которой находится 2-3 мл известковой воды.
6) Налейте в пробирку 3-4 мл дистиллированной воды, добавьте несколько капель лакмуса и пропускайте через воду углекислый газ до изменения окраски индикатора.
7) Продолжайте пропускать углекислый газ через мутную смесь до полного осветления раствора...
Если не я сдохну ​

👇
Открыть все ответы
Ответ:
dilnazka3
dilnazka3
19.01.2020

В классической теории химического строения молекула рассматривается как наименьшая стабильная частица вещества, обладающая всеми его химическими свойствами. В этом определении к молекулам относятся и одноатомные частицы (в частности, молекулы инертных газов)

Молекула данного вещества имеет постоянный состав, то есть одинаковое количество атомов, объединённых химическими связями, при этом химическая индивидуальность молекулы определяется именно совокупностью и конфигурацией химических связей, то есть валентными взаимодействиями между входящими в её состав атомами, обеспечивающими её стабильность и основные свойства в достаточно широком диапазоне внешних условий. Невалентные взаимодействия (например, водородные связи), которые зачастую могут существенно влиять на свойства молекул и вещества, образуемого ими, в качестве критерия индивидуальности молекулы не учитываются.

Центральным положением классической теории является положение о химической связи, при этом допускается наличие не только двухцентровых связей, объединяющих пары атомов, но и наличие многоцентровых (обычно трёхцентровых, иногда — четырёхцентровых) связей с «мостиковыми» атомами — как, например, мостиковых атомов водорода в боранах, природа химической связи в классической теории не рассматривается — учитываются лишь такие интегральные характеристики, как валентные углы, диэдральные углы (углы между плоскостями, образованными тройками ядер), длины связей и их энергии.

Таким образом, молекула в классической теории представляется динамической системой, в которой атомы рассматриваются как материальные точки и в которой атомы и связанные группы атомов могут совершать механические вращательные и колебательные движения относительно некоторой равновесной ядерной конфигурации, соответствующей минимуму энергии молекулы и рассматривается как система гармонических осцилляторов.

Молекула состоит из атомов, а если точнее, то из атомных ядер, окружённых определённым числом внутренних электронов, и внешних валентных электронов, образующих химические связи. Внутренние электроны атомов обычно не участвуют в образовании химических связей. Состав и строение молекул вещества не зависят от его получения.

Атомы объединяются в молекуле в большинстве случаев с химических связей. Как правило, такая связь образуется одной, двумя или тремя парами электронов, находящихся в совместном владении двух атомов, образуя общее электронное облако, форма которого описывается типом гибридизации. Молекула может иметь положительно и отрицательно заряженные атомы (ионы).

Состав молекулы передаётся химическими формулами. Эмпирическая формула устанавливается на основе атомного соотношения элементов вещества и молекулярной массы.

Геометрическая структура молекулы определяется равновесным расположением атомных ядер. Энергия взаимодействия атомов зависит от расстояния между ядрами. На очень больших расстояниях эта энергия равна нулю. Если при сближении атомов образуется химическая связь, то атомы сильно притягиваются друг к другу (слабое притяжение наблюдается и без образования химической связи), при дальнейшем сближении начинают действовать электростатические силы отталкивания атомных ядер. Препятствием к сильному сближению атомов является также невозможность совмещения их внутренних электронных оболочек.

Каждому атому в определённом валентном состоянии в молекуле можно приписать определённый атомный, или ковалентный радиус (в случае ионной связи — ионный радиус), который характеризует размеры электронной оболочки атома (иона) образующего химическую связь в молекуле. Размер электронной оболочки молекулы, является условной величиной. Существует вероятность (хотя и очень малая) найти электроны молекулы и на большем расстоянии от её атомного ядра. Практические размеры молекулы определяются равновесным расстоянием, на которое они могут быть сближены при плотной упаковке молекул в молекулярном кристалле и в жидкости. На бо́льших расстояниях молекулы притягиваются друг к другу, на меньших — отталкиваются. Размеры молекулы можно найти с рентгеноструктурного анализа молекулярных кристаллов. Порядок величины этих размеров может быть определён из коэффициентов диффузии, теплопроводности и вязкости газов и с плотности вещества в конденсированном состоянии. Расстояние, на которое могут сблизиться валентно не связанные атомы одного и того же или разных молекул, может быть охарактеризована средними значениями так называемых ван-дер-ваальсовых радиусов.

Радиус Ван-дер-Ваальса существенно превышает ковалентный. Зная величины ван-дер-ваальсовых, ковалентных и ионных радиусов, можно построить наглядные модели молекул, которые бы отражали форму и размеры их электронных оболочек.

Объяснение:

4,4(65 оценок)
Ответ:
mango34
mango34
19.01.2020
1)Na2O   Na(+)O(-2)
2)SO2      S(+4)O(-2)
3)SO3      S(+6)O(-2)
4)MgO     Mg(+2)O(-2)
5)P2O5    P(+5)O(-2)
6)Al2O3    Al(+3)O(-2)
7)ZnO       Zn(+2)O(-2)
8)BaO       Ba(+2)O(-2)
9)CO        C(+2)O(-2)
10)CO2    C(+4)O(-2)
11)N2O    N(+)O(-2)
12)NO      N(+2)O(-2)
13)N2O3  N(+3)O(-2)
14)NO2    N(+4)O(-2)
15)N2O5   N(+5)O(-2)
16)MnO    Mn(+2)O(-2)
17)MnO2   Mn(+4)O(-2)
18)Mn2O5 Mn(+5)O(-2)
19)Mn2O7  Mn(+7)O(-2)
20)SiO2    Si(+4)O(-2)
21)NaOH  Na(+)OH(-)
22)KOH     K(+)OH(-)
23)Ba(OH)2   Ba(+2)OH(-)
24)Fe(OH)3    Fe(+3)OH(-)
25)Zn(OH)2    Zn(+2)OH(-)
26)Cu(OH)2    Cu(+2)OH(-)
27)Mg(OH)2    Mg(+2)OH(-)
28)HCl            H(+)Cl(-)
29)HNO3        H(+)NO3(-)
30)H2SO4      H(+)SO4(-)
31)H2CO3      H(+)CO3(-2)
32)NaCl          Na(+)Cl(-)
33)BaCl2         Ba(+2)Cl(-)
34)AlCl3          Al(+3)Cl(-)
35)KNO3         K(+)NO3(-)
36)Ca(NO3)2   Ca(+2)NO3(-)
37)Cr(NO3)3    Cr(+3)NO3(-)
38)NaNO2       Na(+)NO2(-)
39)Mg(NO2)2    Mg(+2)NO2(-)
40)Cr(NO2)3     Cr(+3)NO2(-)
41)K2SO4         K(+)SO4(-2)
42)BaSO4     Ba(+2)SO4(-2)
43)Fe2(SO3)3    Fe(+3)SO3(-2)
44)Li2SO3      Li(+)SO3(-2)
45)MgSO3     Mg(+2)SO3(-2)
46)Al2(SO3)3   Al(+3)SO3(-2)
47)Na2SiO3     Na(+)SiO3(-2)
48)BaSiO3      Ba(+2)SiO3(-2)
49)Cr2(SiO3)3   Cr(+3)SiO3(-2)
50)Li2CO3    Li(+)CO3(-2)
51)MgCO3    Mg(+2)CO3(-2)
52)Al2(CO3)3    Al(+3)CO3(-2)
53)K3PO4    K(+)PO4(-3)
54)Zn3(PO4)2   Zn(+2)PO4(-3)
55)FePO4     Fe(+3)PO4(-3)
4,4(60 оценок)
Новые ответы от MOGZ: Химия
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ