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从杂化轨道理论解释乙烷乙烯乙炔的分子结构,并解释为什么碳碳单键,碳碳双键以及碳碳三键的键长越来越短
如题所述
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推荐答案 2020-02-06
乙烷是sp3杂化
乙烯是sp2杂化
乙炔是sp杂化
分别是一个s轨道和3,2,1个p轨道杂化
乙烯中碳剩余的一个p轨道形成派键
杂化轨道形成一个西格玛键
所以是双键
乙炔剩余的2个p轨道形成两个派键
杂化轨道形成一个西格玛键
是叁键
键越多
原子之间吸引力越大
距离越短
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第1个回答 2020-02-10
可以变成乙烷当然这是催化剂选择的问题,你不想让它变成乙烷可以用一种催化剂(记得应该是钯和一种盐),想让它变成乙烷可以用镍,可以根据实际情况选择催化剂
不过要是你是中学生的话也不用管什么催化剂会怎么样,知道它确实可以制出乙烷就行了
当然,乙烯也可以用镍催化加成为乙烷本回答被提问者采纳
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乙炔分子的碳
原子采用
什么杂化轨道
??请帮忙
答:
SP杂化。
乙炔分子
中碳原子采用SP杂化,形成两个SP
杂化轨道,
以头碰头形式形成σ键,剩余的P轨道,以肩并肩的形式形成2个π键,因此乙炔分子中,碳与碳之间是叁键。
乙炔分子的碳
原子采取什么的
杂化轨道
?它的杂化轨道用于形成
什么化学键
...
答:
乙烷、乙烯、乙炔中,碳原子的杂化方式分别是sp3杂化形成单键、sp2杂化双键是一个σ和一个π
,sp杂化形成叁键是一个σ和两个π 加氢后,sp变为sp2,再变为sp3
有机
化学
里
,碳碳单键
、
碳碳双键
、、碳碳三键、是杂样形成的
答:
碳碳单键:
sp3杂化 同一原子内由一个ns轨道和三个np轨道发生的杂化,称为sp3杂化,杂化后组成的轨道称为sp3杂化轨道
。sp3杂化可以而且只能得到四个sp3杂化轨道。CH4分子中的碳原子就是发生sp3杂化,它的结构经实验测知为正四面体结构,四个C-H键均等同,键角为109°28′。这样的实验结果,是电子...
为什么
说
乙烷乙烯乙炔
是
碳碳
三键
答:
乙烷乙烯乙炔
中,碳原子分别取sp3、sp2、sp杂化。在它们形成这的三种杂化轨道中,s轨道成分的比例依次提高。因为s轨道电子云长轴较短,p轨道电子云长轴较长,所以
杂化轨道的
s成分比例越高,其电子云的长轴就越短,形成的共价键键长也就越小。甲烷中碳为sp3杂化,乙烯中碳为sp2杂化,乙炔中碳为sp杂化。
为什么碳碳单键
是SP3
杂化,碳碳双键
是SP2杂化,碳碳三键是SP杂化? sp2...
答:
sp2: 在乙烯中,碳原子用一个2s轨道和两个2p轨道进行杂化,重新组成三个相等的sp2
杂化轨道
。每个sp2杂化轨道包含1/3s轨道成分和2/3p轨道成分。三个相等的sp2杂化轨道对称地分布在碳原子的周围,且处于同一平面上,对称轴之间的夹角为120度。sp3:烷烃中,碳原子在成键时,能量相近的2s轨道中的一个...
乙烷乙炔乙烯化学
式
结构
式
什么
键之类
的,
还有他们什么性质之类的,希望哪 ...
答:
一、乙烷 英文名称: ethane CAS No.: 74-84-0 分子式: C2H6
分子结构
: C原子以sp3
杂化轨道
成键、分子为非极性分子。分子量: 30.07 外观与性状: 无色无臭气体。pH:熔点(℃): -183.3 沸点(℃): -88.6 相对密度(水=1): 0.45 化学性质:可以与氯气在光照的条件下发生取代反应,...
乙烯为什么
是平面型
分子,乙炔为什么
是直线型分子
答:
形成双键的原子上其它键是不可以绕双键旋转的。所以
乙烯分子
只能是平面结构。旋转会使
分子结构
遭到破坏。
乙炔分子
中的碳原子以SP杂化成健,两个SP
杂化轨道
呈180度直线分布,其形成
的化学键
在同一直线上,键角都是180度,旋转不影响其形状。碳原子早所余下的二个P电子轨道间夹角90度,与SP杂化轨道也呈...
为什么碳碳单键
是SP3
杂化,碳碳双键
是SP2杂化,碳碳三键是SP杂化
答:
碳碳单键
是立体
结构,
因为中心碳原子是sp3杂化,都死西格玛键,键角109°28′
碳碳双键
是平面
结构,
因为双箭中一个是西格玛键一个是π键,中心碳原子是sp2杂化,键角120° 碳碳三键是直线结构,因为三键中两个π键,1个西格玛键,中心碳原子是sp杂化,键角180° 他们的结构和杂化状态有关 (简单介绍...
乙烷乙烯乙炔碳碳
键长
为什么
不同
答:
乙烷乙烯乙炔
中,碳原子分别取sp3、sp2、sp杂化。在它们形成这的三种杂化轨道中,s轨道成分的比例依次提高。因为s轨道电子云长轴较短,p轨道电子云长轴较长,所以
杂化轨道的
s成分比例越高,其电子云的长轴就越短,形成的共价键键长也就越小。甲烷中碳为sp3杂化,乙烯中碳为sp2杂化,乙炔中碳为sp杂化。
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