BaCl2-ионная, Br2-ковалентная неполярная, Cu-металлическая, HF-ковалентная полярная, Mg3N2-ионная, PH3-ковалентная полярная, S8-ковалентная неполярная, Fe-металлическая
Объяснение:
для металлической связи характерна металлическая решётка, образуется только в атомах металлов (Na, K, Fe)
ковалентная полярная образуется между неметаллами в сложных веществах (H2SO4, H2CO3 и т.д.)
ковалентная неполярная образуется между неметаллами в простых веществах неметаллах (Н2, S, P, Cl2)
ионная связь образуется между металлом и неметаллом+хлорид аммония (обычно оксиды, основания, некоторые соли (NaCl, K2O, Ca(OH)2
В состав тропосферы, помимо азота и кислорода, входят инертные газы (аргон, гелий, криптон, неон, ксенон и радон), метан, водород, озон, оксид углерода, диоксид серы, сероводород.
Основные химические процессы, проходящие в тропосфере:
- Процессы окисления;
- Механизм образования гидроксидныхи гидропероксидных радикалов;
- Химические превращения органических соединений.
Тропосфера играет на планете роль глобального окислительного резервуара.
Среди свободных радикалов, обнаруженных в атмосфере, прежде всего следует выделить гидроксидный радикал ОН, который может образовываться при протекании ряда химических превращений.
Гидроксидный радикал может замкнуть цепочку превращений с участием свободных радикалов:
HO2 + OH → H2O + O2; HO2 + HO2 → H2O2 + O2.
Пример реакций окисления:
Основным окислителем соединений серы являются свободные радикалы. Сероводород, например, последовательно в ряде стадий окисляется до SO2:
H2S + OH → H2O + HS; HS + O2 → SO + OH; SO + H2O → SO2 + OH.
Окисление оксида азота - взаимодействие с озоном:
NO + O3 → NO2 + O2.
Пример образования гидроксидного радикала OH:
HNO2 → NO + OH, ν < 340 нм;
HNO3 → NO2 + OH, ν < 335 нм;
H2O2 → 2OH, ν < 300 нм.
Пример химического превращения органических соединений:
Фотохимическое превращение метана и его гомологов в тропосфере протекает по радикальному механизму.
При взаимодействии с гидроксидным радикалом происходит образование соответствующего алкильного радикала:
R–CH3 + HO → R–CH2 + H2O.
Затем, при столкновении с молекулой кислорода в присутствии третьего тела дает другую неустойчивую частицу - метилпероксидный радикал:
CH3 + O2 + M → CH3OO + M*.
Метилпероксидный радикал в атмосфере разлагается с образованием метоксильного радикала по реакции 2CH3OO → O2 + 2CH3O.
n(FeO) = m\M = 7,2 г\ 72г\моль = 0,1 моль
N(FeO) = Na ∙ n = 6,023 ∙ 10²³ моль ∙ 0,1 моль = 0,6023 ∙ 10²³ моль