에서 분자간 힘 확실히 National High School Exam에 나올 수있는 화학 주제입니다.그리고). 따라서이 기사에서이 주제의 주요 내용을 확인하는 것이 좋습니다.
정의
분자간 힘 그것들은 서로 다른 강도 (약함, 중간 또는 강함)의 힘으로 정전 기적 인력 또는 물질 분자 사이에 결합을 유지하는 결합을 형성합니다.
분자간 힘의 유형
그만큼) 유도 쌍극자
그리고 분자간 힘 그것은 비극성 특성을 가진 물질의 분자 사이에서 발생합니다. 예를 들어 O와 같은 물질 분자 사이에서 발생합니다.2, H2, 아니2, CO2, CH4.
이 분자들 사이의 결합은 쌍극자가 그들 사이에 생성 될 때 발생합니다. 이것은 한 분자의 전자가 다른 분자의 전자를 대체하여 음극과 양극을 생성하여 한 분자에서 다른 분자로 전달 될 때 발생합니다.
비극성 분자의 쌍극자 형성 표현
이 분자들 사이에 두 개의 극이 형성되고 한 쪽의 음극이 다른 쪽의 양극과 상호 작용합니다. 이러한 극이 생성 되었기 때문에 저 강도 분자간 힘입니다.
비) 영구 쌍극자
그리고 분자간 힘 극성 특성을 가진 물질의 분자 사이에서 발생합니다. 예는 HCN, H와 같은 물질 분자입니다.2오, NH3, CO, CH3Cl.
이 분자들 사이의 결합은 한 쪽의 음극이 다른 쪽의 양극과 상호 작용할 때 발생합니다.
HCl 분자 사이의 영구 쌍극자 힘의 표현
극이 이미 존재하기 때문에 영구 쌍극자 분자간 힘은 유도 쌍극자보다 더 강합니다.
씨) 수소 결합
그 분자간 힘 수소 원자가 산소, 질소 또는 불소 원자에 직접 결합 된 극성 분자 사이에서 발생합니다.
물 분자 사이의 수소 결합 표현
수소 결합은 한 분자의 수소가 다른 분자의 산소, 질소 또는 불소와 상호 작용할 때 형성됩니다.
d) 쌍극자 이온
이 분자간 힘은 한 쌍의 비 결합 전자를 가진 극성 분자와 용액의 이온 (양이온 또는 음이온) 사이에서 발생합니다.
예를 들어 물 분자는 산소에 두 쌍의 비 결합 전자를 가지고 있습니다. 수성 매체에 이온이 있으면 그 안에 극이 있기 때문에 물 분자에 더 가까워집니다.
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중요성
아는 것의 중요성 Enem의 분자간 힘 물질의 물리적 상태, 녹는 점, 끓는점 및 용해도에 대한 이해입니다.
그만큼) 물질의 녹는 점과 끓는점과의 관계
융점은 고체에서 액체 상태로의 전이 온도를 나타내고 비등점은 액체에서 기체 상태로의 전이 온도를 나타냅니다.
이 구절은 물질 분자 간의 상호 작용과 직접 관련이 있습니다. 물리적 상태를 다른 것과 구별하는 것은 분자 간의 응집 수준이기 때문입니다.
따라서 분자간 힘이 강할수록 용융점과 끓는점이 높아집니다. 분자간 힘이 덜 강할수록 용융점과 끓는점이 낮아집니다. 따라서 우리는 녹는 점과 끓는점의 내림차순을 정의 할 수 있습니다.
수소 결합> 영구 쌍극자> 유도 쌍극자
비) 용해도와의 관계
일반적으로 우리는 극성 물질이 극성 물질을 용해하고 비극성 물질이 비극성 물질을 용해하는 것처럼 용해된다는 것을 알아야합니다.
그러나 용질 분자와 용매 분자 사이에는 여전히 상호 작용의 가능성이 있습니다. 이것은이 새로운 상호 작용이 물질 자체의 분자 사이에 이미 존재하는 것보다 더 큰 경우에만 발생합니다.
Enem에서 분자간 힘을 적용한 예
첫 번째 예: (Enem-2011) 사람의 피부는 수분이 잘 공급되면 탄력이 좋아지고 부드럽고 매끄러 워집니다. 반면 건조하면 탄력을 잃고 불투명하고 거칠어 보입니다. 피부 건조를 예방하려면 가능하면 일반적으로 글리세린과 폴리에틸렌 글리콜로 만든 보습 보습제를 사용해야합니다.
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보습제에 의해 촉진되는 피부 표면의 수분 유지는 다음을 통해 습윤제의 하이드 록 실기와 환경에 포함 된 수분의 상호 작용의 결과입니다.
a) 이온 결합
b) 런던 군
c) 공유 결합
d) 쌍극자-쌍극자 힘
e) 수소 결합
이 질문에 대한 답은 물 분자가 산소 원자에 수소 결합을 가지고 있기 때문에 수소 결합입니다. 이러한 유형의 분자간 힘의 발생에 유리한 조건 인 프로필렌 글리콜과 폴리에틸렌 글리콜 분자도 마찬가지입니다.
나로. Diogo Lopes Dias
이 텍스트를 학교 또는 학업에서 참조 하시겠습니까? 보기:
일, Diogo Lopes. "에넴의 분자간 힘"; 브라질 학교. 가능: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/forca-intermoleculares-no-enem.htm. 2021 년 6 월 27 일 액세스.