Строение и свойства вещества. Изд. 2-е, переработанное. Розман Г.А. - 57 стр.

UptoLike

Составители: 

57
валентных электронов три участвуют в
атомной связи в данной плоскости, четвёр-
тый обладает большей свободой, так как
связь его с четвёртым координационным
атомом, который находится в соседней
атомной плоскости, слаба. Этот электрон
способен перемещаться вдоль атомной
плоскости и осуществлять тем самым ме-
таллическую связь. Именно поэтому гра-
фит является хорошим проводником элект-
рического тока. Атомные плоскости графи-
та взаимодействуют при помощи Ван-дер-
Ваальсовой связи, она слаба, в силу чего
графит легко расслаивается, он мягок, че-
шуйчат. Вместе с тем, из-за сильной валентной и металлической связей гра-
фит имеет высокую температуру плавления 3850
0
С.
5. Водородная связь.
Этот тип связи не является самостоятельным. Он, в основном,
носит характер взаимодействия электрических зарядов. Однако эта
связь не ионного и не Ван-дер-Ваальсова характера, не является она и
ковалентной. Такая сложность толкования водородной связи опреде-
ляется тем, что образование её обусловлено не только «отходом» элек-
трона атома водорода от своего ядра к соседнему атому (как, напри-
мер, в молекуле воды H
2
O), но и тем, что «оголённый» протон сам про-
являет свои электрические «способности», имея положительный элек-
трический заряд (см.рис.15). Всё это и создаёт ту связь, которую при-
нято называть водородной. Из всех видов связей водородная связь са-
мая слабая. Именно этому виду связи обязаны свойства воды: её температу-
ры плавления и кипения, её большая диэлектрическая проницаемость и т. д.
§ 4. Графическое изображение сил и энергий взаимодействия
между частицами вещества
В предыдущем параграфе мы выяснили, что в твёрдом теле меж-
Рис. 14.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
       валентных электронов три участвуют в
       атомной связи в данной плоскости, четвёр-
       тый обладает большей свободой, так как
       связь его с четвёртым координационным
       атомом, который находится в соседней
       атомной плоскости, слаба. Этот электрон
       способен перемещаться вдоль атомной
       плоскости и осуществлять тем самым ме-
       таллическую связь. Именно поэтому гра-
       фит является хорошим проводником элект-
       рического тока. Атомные плоскости графи-
       та взаимодействуют при помощи Ван-дер-
       Ваальсовой связи, она слаба, в силу чего
       графит легко расслаивается, он мягок, че-              Рис. 14.
       шуйчат. Вместе с тем, из-за сильной валентной и металлической связей гра-
       фит имеет высокую температуру плавления – 38500С.
             5. Водородная связь.
             Этот тип связи не является самостоятельным. Он, в основном,
       носит характер взаимодействия электрических зарядов. Однако эта
       связь не ионного и не Ван-дер-Ваальсова характера, не является она и
       ковалентной. Такая сложность толкования водородной связи опреде-
       ляется тем, что образование её обусловлено не только «отходом» элек-
       трона атома водорода от своего ядра к соседнему атому (как, напри-
       мер, в молекуле воды H2O), но и тем, что «оголённый» протон сам про-
       являет свои электрические «способности», имея положительный элек-
       трический заряд (см.рис.15). Всё это и создаёт ту связь, которую при-
       нято называть водородной. Из всех видов связей водородная связь са-
       мая слабая. Именно этому виду связи обязаны свойства воды: её температу-
       ры плавления и кипения, её большая диэлектрическая проницаемость и т. д.




         § 4. Графическое изображение сил и энергий взаимодействия
                         между частицами вещества

            В предыдущем параграфе мы выяснили, что в твёрдом теле меж-
                                                                             57




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com