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为什么心态决定一切 如何理解化学中结构决定一切

火烧 2022-10-13 14:43:58 1047
如何理解化学中结构决定一切 如何理解化学中结构决定一切我个人认为,学习化学需要掌握关键一点:结构决定性质!分子结构决定了物质的物理和化学性质,电子层和电子亚层的结构决定了原子的物理和化学性质。举一个简

如何理解化学中结构决定一切  

如何理解化学中结构决定一切

我个人认为,学习化学需要掌握关键一点:结构决定性质!分子结构决定了物质的物理和化学性质,电子层和电子亚层的结构决定了原子的物理和化学性质。举一个简单的例子来说,碳原子的电子亚层结构让它很容易形成正四面体结构。而正四面体结构是很稳定的一种结构(如果你感兴趣的话,可以用立体几何的方法证明C-C键的键角。还有,你还可以从物理的力学角度来分析为什么结构稳定)。所以,由碳原子形成的金刚石是自然界中最硬的物质。再举一个例子。金属Li和金属Na同是第一主族的碱金属。但是,金属Na比金属Li多了一层电子层。从物理学的角度来看,此时外层电子距离原子核更远,能量越大也就越容易失去该电子。这就是金属Na比金属Li更活泼的原因。

为什么心态决定一切 如何理解化学中结构决定一切

如何理解化学中的"密度"

密度是物理学中的概念,即指一定的体积中含有的物质的质量

如何理解老希的我的意志决定一切?

很正常,他人没理由给你一巴掌时,就会体现我的意志决定一切啦,不然你就体会出男人的火气,该出手时就出手,风风嚯嚯闯欧洲。

如何理解“路线和方向决定一切”的意义?

在管理学中有专业词汇,称为目标,它就是日常生活中我们经常称谓的路线或方向。管理学将目标管理定位在很重要的位置,它的确定,就能确定为实现它而采取的方法和策略。因此,管理学中有大篇幅的目标管理阐述。
此题可以这样回答:路线和方向在管理学中指的就是目标,在目标能被准确定义情况下,实现目标的方法、策略,才能确定,并使之具有针对性。目标一旦被歪曲或不清晰,那么即便过程管理得再好也不能称之为目标实现,甚至是离目标越远。总之,什么样的目标就决定了什么样的处理方法,也决定了将得到什么样的结果。这就是管理学中所说的目标决定一切。

如何理解化学中能量的变化?

1.化学反应中的能量变化 化学反应中的能量变化,通常表现为热量的变化。探讨化学反应放热、吸热的本质时,要注意四点:①化学反应的特点是有新物质生成,新物质的反应物的总能量是不同的,这是因为各物质所具有的能量是不同的(化学反应的实质就是旧化学键断裂和新化学键的生成,而旧化学键断裂所吸收的能量与新化学键所释放的能量不同导致发生了能量的变化);②反应中能量守恒实质是生成新化学键所释放的能量大于旧化学键断裂的能量而转化成其他能量的形式释放出来;③如果反应物所具有的总能量高于生成的总能量,则在反应中会有一部分能量转变为热能的形式释放,这就是放热反应,反之则是吸热反应

如何理解蛋白质高级结构由一级结构决定

因为一级结构是蛋白质形成高级结构的基础,如果一级结构中的某个氨基酸错位,并且假如这个氨基酸对于这个蛋白质很重要的话,那直接可能导致蛋白质的高级结构在形成的时候的变化,它的折叠或是盘曲都可能变化.例如镰刀型细胞贫血症仅仅是一个氨基酸的变化,蛋白质的性状完全变了.

如何理解化学中的不饱和度

不饱和度,又称缺氢指数,是有机物分子不饱和程度的量化标志,通常用希腊字母Ω表示。此概念在推断有机化合物结构时很有用。从有机物结构计算不饱和度的方法:单键对不饱和度不产生影响,因此烷烃的不饱和度是0(所有原子均已饱和)。一个双键(烯烃亚胺、羰基化合物等)贡献一个不饱和度。一个叁键(炔烃、腈等)贡献两个不饱和度。一个环(如环烷烃)贡献一个不饱和度。环烯烃贡献2个不饱和度。
从有机物分子结构计算不饱和度的方法
根据有机物分子结构计算,Ω=双键数+叁键数×2+环数 如苯:Ω=3+0×2+1=4 即苯可看成三个双键和一个环的结构形式。 补充理解说明: 单键对不饱和度不产生影响,因此烷烃的不饱和度是0(所有原子均已饱和)。 一个双键(烯烃、亚胺、羰基化合物等)贡献1个不饱和度。 一个叁键(炔烃、腈等)贡献2个不饱和度。 一个环(如环烷烃)贡献1个不饱和度。环烯烃贡献2个不饱和度。 一个苯环贡献4个不饱和度。 一个碳氧双键贡献1个不饱和度。 一个-NO2贡献1个不饱和度。 例子:丙烯的不饱和度为1,乙炔的不饱和度为2,环己酮的不饱和度也为2。
从分子式计算不饱和度的方法
第一种方法为通用公式: Ω=1+1/2∑Ni(Vi-2) 其中,Vi 代表某元素的化合价,Ni 代表该种元素原子的数目,∑ 代表总和。这种方法适用于复杂的化合物。 第二种方法为只含碳、氢、氧、氮以及单价卤素的计算公式: Ω=C+1-(H-N)/2 其中,C 代表碳原子的数目,H 代表氢和卤素原子的总数,N 代表氮原子的数目,氧和其他二价原子对不饱和度计算没有贡献,故不需要考虑氧原子数。这种方法只适用于含碳、氢、单价卤素、氮和氧的化合物。 第三种方法简化为只含有碳C和氢H或者氧的化合物的计算公式: Ω =(2C+2-H)/2 其中 C 和 H 分别是碳原子和氢原子的数目。这种方法适用于只含碳和氢或者氧的化合物。 补充理解说明: (1)若有机物为含氧化合物,因为氧为二价,C=O与C=C“等效”,所以在进行不饱和度计算时可不考虑氧原子。 如CH2=CH2(乙烯)、CH3CHO(乙醛)、CH3COOH(乙酸)的不饱和度Ω为1。 (2)有机物分子中的卤素原子取代基,可视作氢原子计算不饱和度Ω。 如:C2H3Cl的Ω为1,其他基团如-NH2、-SO3H等都视为氢原子。 (3)碳的同素异形体,可将其视作氢原子数为0的烃。 如C60(足球烯,或者富勒烯,Buckminster fullerene) (4)烷烃和烷基的不饱和度Ω=0 如CH4(甲烷) (5)有机物分子中含有N、P等三价原子时,每增加1个三价原子,则等效为减少1个氢原子。 如,CH3NH2(氨基甲烷)的不饱和度Ω=0。 (6)C=C 碳碳双键的不饱和度Ω=1;碳碳叁键的不饱和度Ω=2。 (7)立体封闭有机物分子(多面体或笼状结构)不饱和度的计算,其成环的不饱和度比面数少数1。 如立方烷面数为6,其不饱和度Ω=6-1=5

如何理解化学反应中的能量变化如何理解“

化学反应中的能量变化 化学反应中的能量变化,通常表现为热量的变化。探讨化学反应放热、吸热的本质时,要注意四点:①化学反应的特点是有新物质生成,新物质的反应物的总能量是不同的,这是因为各物质所具有的能量是不同的(化学反应的实质就是旧化学键断裂和新化学键的生成,而旧化学键断裂所吸收的能量与新化学键所释放的能量不同导致发生了能量的变化);②反应中能量守恒实质是生成新化学键所释放的能量大于旧化学键断裂的能量而转化成其他能量的形式释放出来;③如果反应物所具有的总能量高于生成的总能量,则在反应中会有一部分能量转变为热能的形式释放,这就是放热反应,反之则是吸热反应

如何理解化学3大守恒

质量守恒:反应前后物质总质量不变能量守恒:物质之间化合(分解)放出多少能量,分解(化合)就要吸收多少能量电荷守恒:氧化还原反应电子转移数相等

在化学中,潮解如何理解?

潮解,首先药品要吸潮,然后就是相当于在水溶液中与水发生反应并分解

  
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