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
annamajoriva953
annamajoriva953
14.01.2023 14:27 •  Химия

Периодический закон и периодическая система элементов д.и. менделеева на основе представлений о строении атомов. значение периодического закона для развития науки. строение атомов элементов на примере элементов одного (четвертого) периода. закономерности изменения свойств элементов. строение атомов элементов на примере элементов одной главной подгруппы. закономерности изменения свойств элементов. виды связи в неорганических и органических соединениях: ионная, металлическая, водородная, ковалентная (полярная и неполярная); простые и кратные связи. классификация реакций в неорганической и органической . обратимость реакций. равновесие и условия его смещения: изменение концентрации реагирующих веществ, температура, давление. принцип ле – шателье. скорость реакций. зависимость скорости от температуры, природы, концентрации реагирующих веществ, площади соприкосновения реагирующих веществ, катализатора. понятие полимеров. органические и неорганические полимеры. дисперсные системы. понятие и классификация. понятие о растворах. положения теории электролитической диссоциации. гидролиз солей образованных: а) слабым основанием и сильной кислотой; б) сильным основанием и слабой кислотой; в) слабым основанием и слабой кислотой. окислительно – восстановительные реакции (на примере взаимодействия алюминия с некоторых металлов, азотной кислоты с медью). металлы. положение в периодической таблице элементов получения. и свойства. неметаллы. положение в периодической таблице элементов. свойства серной кислоты. классификация неорганических веществ. металлы. коррозия металлов. общие получения металлов. неметаллы, их положение в периодической системе элементов д.и. менделеева, строение их атомов. изменение окислительно – восстановительных свойств неметаллов на примере элементов подгруппы кислорода. и производство. в сельском хозяйстве. и экология. и повседневная жизнь человека. основные положения теории строения органических веществ a.м. бутлерова. строение как порядок соединения и взаимного влияния атомов в молекулах. предельные углеводороды, общая формула, электронное и пространственное строение молекулы метана. свойства метана. циклоалканы, их строение, получение, и свойства. непредельные углеводороды ряда этилена, общая формула состава, электронное и пространственное строение. свойства этилена. диеновые углеводороды, их строение, свойства, получение и практическое значение. ацетилен – представитель углеводородов с тройной связью в молекуле. свойства, получение и применение ацетилена в органическом синтезе.

👇
Ответ:
Rafaelnodat1
Rafaelnodat1
14.01.2023
Это ведь теория , где само задание??
4,5(22 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
dilnazka3
dilnazka3
14.01.2023

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:
Arino4ka7381
Arino4ka7381
14.01.2023
1) отдавать, положительные, низкая, присоединять, отрицательная, высокая.2) Для достижения стабильной электронной конфигурации необходимо 2 электрона. Электронная конфигурация кислорода: 2, 6.Образуемый ион будет иметь заряд-2 Отрицательно заряженный ион называется анионом.3) О-24) ионами металлов и неметаллов5) Атом металла отдает электрон (-ы) атому неметалла для достижения стабильного состояния и образует положительный ион. Атом неметалла принимает электрон (-ы) от атома металла для достижения стабильного состояния и образует отрицательный ион.  Противоположно заряженные ионы притягиваются друг к другу за счет электростатической силы. Образуется электронейтральное соединение.6) CuS, LiCl Ag207) высокая растворимость в воде . 8) ВерноНеверноНеверно9)Хлор , хлороводород , хлорид натрия Объяснение
4,5(91 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Химия
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ