Válasz:
A szénatomnak van
Magyarázat:
Először meg kell rajzolnia a Lewis struktúrát
A VSEPR elmélet szerint a sztérikus szám
# "SN = 2" # megfelel# # Sp hibridizáció.# "SN" = 3 "# megfelel# SP ^ 2 # hibridizáció.
Látjuk, hogy a
Van
Minden egyes
Ahogy a szénatom hibridizálta a legjobb kötéseket, így az oxigénatomok is.
A valencia elektronkonfigurációja
A két egyedülálló pár és a kötőpár kialakításához három egyenértékű is lesz
A kettő közül
Láthatjuk ezt a megállapodást a
Hasonló elrendezés van a
Itt van egy videó a szén-dioxid hibridizációjáról.
A két város, az "A" és a "B" közötti távolság 350 "km". Az utazás 3 órát vesz igénybe, utazás x óra 120 "km" / "h" és a fennmaradó idő 60 "km" / "h". Keresse meg az x értékét. ?
Az x értéke 2 5/6 óra. Az utazás x óra volt 120 km / h sebességgel és (3-x) óra 60 km / h sebességgel: .350 = 120 * x + 60 * (3-x) vagy 350 = 120x-60x +180 vagy 60 x = 350- 180 vagy 60 x = 350-180 vagy 60 x = 170 vagy x = 170/60 = 17/6 = 2 5/6 óra = 2 óra és 5/6 * 60 = 50 perc x = 2 5/6 óra [Ans ]
Milyen hibridizációs mód van társítva az öt közös elektrondomén geometriával?
A hibridizáció első orbitáit, majd p orbitált, végül pedig d orbitálisokat használ. Az elektron geometriákat az "AX" _n rendszer szerint osztályozhatjuk, és az összes használt orbitális szám n értéke n. "AX" _2 = lineáris = sp hibridizáció "AX" _3 = trigonális planar = sp ^ 2 hibridizáció "AX" _4 = tetraéderes = sp ^ 3 hibridizáció "AX" _5 = trigonális bipiramid = sp ^ 3d hibridizáció "AX" _6 = oktaedrális = sp ^ 3d
Melyik stabilabb karbonizáció? ("CH" _3) _2 "C" ^ "+" "- F" vagy ("CH" _3) _2 "C" ^ "+" "- CH" _3 És miért?
A stabilabb karbokáció ("CH" _3) _2 stackrelcolor (kék) ("+") ("C") "- CH" _3. > A különbség az "F" és a "CH" _3 csoportokban van. Az "F" elektronkivonó csoport, és a "CH" _3 egy elektronadományozó csoport. Az elektronok egy szénhidrátba történő adása csökkenti annak töltését és stabilabbá teszi. A második karbokáció stabilabb.