MuodostusToisen asteen koulutus ja koulujen

Mikä on suuruus molekyylien? Mikä on koko molekyylin?

Kun kaksi tai useampia atomeja tehdä kemiallisia sidoksia keskenään, on molekyyli. Sillä ei ole väliä, ovatko nämä samat atomeja tai ne kaikki eroavat toisistaan sekä muodoltaan ja kooltaan. Me kaikki ymmärrämme, mitä kokoa molekyylien ja mihin se riippuu.

Mikä on molekyyli?

Tuhansia vuosia, tutkijat ovat spekuloitu elämän arvoitukseen, mitä tapahtuu sen alkuperä. Mukaan vanhimmista kulttuureista, elämä ja kaikki, kaikki tässä maailmassa koostuu peruselementit luonto - maa, ilma, tuuli, vesi ja tuli. Mutta ajan kuluessa, monet filosofit ovat alkaneet esittää ajatuksen, että kaikki asiat koostuvat pienistä, jakamaton asioita, joita ei voi luoda tai tuhota.

Kuitenkin vasta kynnyksellä atomiteoria modernin kemian, tutkijat alkoivat olettaa, että hiukkaset yhdessä, luoneet perusrakenneosia kaiken. Niin syntyi termi yhteydessä nykyaikaisen teorian hiukkasen tarkoitetaan pienintä massan yksikkö.

Sen klassisen määritelmän, molekyyli - pienin hiukkanen aineen, joka auttaa säilyttämään sen kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet. Se koostuu kahdesta tai useampia atomeja ja ryhmiä samanlaisia tai erilaisia atomia pidetään yhdessä kemiallisen voimat.

Mikä on suuruus molekyylien? 5. luokalla luonnontieteen (oppiaineena) antaa vain yleinen käsitys koko ja muodot, lisätietoja tästä asiasta on tutkittu lukion kemian luokissa.

esimerkkejä molekyyleistä

Molekyylit voivat olla yksinkertaisia tai monimutkaisia. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • H 2 O (vesi);
  • N 2 (typpi);
  • O 3 (otsoni);
  • CaO (kalsiumoksidi);
  • C 6H 12O 6 (glukoosi).

Molekyylejä, jotka koostuvat kahdesta tai useammasta elementin sanotaan yhdisteitä. Siten, vesi, kalsiumoksidi ja glukoosi ovat kiinteä. Ei kaikki yhdisteet ovat molekyylejä, mutta molekyylit ovat yhdisteet. Kuinka suuri voi olla? Mikä on suuruus molekyylin? Tietoinen siitä, että lähes kaikki ympärillämme on valmistettu atomit (paitsi valon ja äänen). Niiden kokonaispaino ja molekyylipaino tulee olemaan.

molekyylimassa

Puhutaan mitä arvo molekyylien, suurin osa tutkijat hylkii molekyylipaino. Tämä on kokonaispaino kaikki sen osatekijän atomien:

  • Vesi muodostuu kaksi vetyatomia (jossa on yksi atomimassayksikkö) ja yhden atomin happea (16 amu), on molekyylipaino 18 (tarkemmin, 18,01528).
  • Glukoosi molekyylipaino on 180.
  • DNA, joka on hyvin pitkä, se voi olla molekyylipaino, joka on noin 1010 (paino noin yksi ihmisen kromosomi).

Mittaus nanometriä

Lisäksi paino, voimme myös mitata, mikä on suuruus molekyylien nanometriä. vesi yksikkö on noin 0,27 Nm halkaisija. DNA saavuttaa 2 Nm halkaisija ja ne voivat ulottua jopa useita metrejä pitkä. On vaikea kuvitella, miten nämä koot mahtuu yhden solun. Suhde pituuden ja paksuuden yllättävä DNA: ta. Se on 1/100 000 000, tämä on hiuksista pituus jalkapallokenttä.

Muodot ja koot

Mikä on suuruus molekyylien? He tulevat eri muotoisia ja kokoisia. Vedeksi ja hiilidioksidiksi samalla on yksi pienimmistä, proteiini - yksi suurimmista. Molekyylit - elementit, jotka koostuvat atomeista, jotka on yhdistetty toisiinsa. Ymmärtäminen ulkonäkö molekyylien on perinteisesti osa kemia. Niiden lisäksi käsittämätöntä outo kemiallinen käyttäytyminen, yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on molekyylikokonsa.

Jossa se voi olla erityisen hyödyllistä tietää, mitä arvo molekyylien? Vastaus tähän ja moniin muihin kysymyksiin auttaa nanoteknologian sekä käsite nano-robotteja ja älykkäitä materiaaleja tarvitaan seurausten molekyylitason kokoisia ja muotoisia.

Mikä on suuruus molekyylien?

5 luonnollinen tieteen luokassa aiheesta on yleistä tietoa vain, kaikki molekyylit koostuvat atomeista, jotka ovat jatkuvassa satunnaisessa liikkeessä. Lukiossa, voit jo nähdä rakennekaavoihin kemian oppikirjoissa, jotka muistuttavat todellisen muodon molekyylejä. On kuitenkin mahdotonta mitata niiden pituuden tavallisella hallitsija, mutta tehdä tämän, sinun täytyy tietää, että molekyylit ovat kolmiulotteisia objekteja. Imagoaan paperille on projektio kaksiulotteisen tason. molekyylin pituus on muuttunut kautta sidosten pituudet sen kulmat. On kolme tärkeimmät ovat:

  • Tetraedrielementtiverkossa kulma 109 °, kun kaikki linkit tämä atomi kaikkien muiden atomien yhden (vain yksi viiva).
  • Kulma kuusikulmion 120 °, kun yksi atomi on kaksoissidoksella toiseen atomiin.
  • Kulma linja 180 °, kun atomi on joko kaksi kaksoissidosta tai yksi kolmen toisella atomilla.

Real kulmat eroavat usein nämä kulmat, koska se on otettava huomioon useita eri vaikutuksia, kuten sähköstaattiset vuorovaikutukset.

Miten kuvitella molekyylien kokoon: esimerkkejä

Mikä on suuruus molekyylien? Arvosana 5 vastauksia tähän kysymykseen, kuten olemme sanoneet, ovat luonteeltaan yleisiä. Opiskelija tietää, että koko näiden yhdisteiden on hyvin pieni. Jos esimerkiksi molekyyli kääntää hiekkaa yhdeksi hiekanjyvä koko hiekanjyvästä sitten johtuvassa massaa voitaisiin piilossa talossa viisi kerrosta. Mikä on suuruus molekyylien? Lyhyt vastaus, joka on myös enemmän tieteellistä, on seuraavanlainen.

Molekyylipaino on yhtä suuri kuin massa suhteessa kokonaismäärää aineen aineen tai molekyylien suhteen moolimassa Avogadron vakio. Yksikkö on kg. Keskimääräinen moolimassa on 10 -23 -10 -26 kg. Otetaan esimerkiksi vettä. Sen molekyylipaino on 3 x 10 -26 kg.

Koska molekyylin koko vaikuttaa vetovoima?

Vastuussa vetovoima molekyylien välillä on sähkömagneettinen voima, joka ilmenee läpi vetovoima ja torjunnassa nämä vastakkaiset varaukset. Sähköstaattinen voima, joka vallitsee vastakkaiset varaukset, hallitsee vuorovaikutukset atomien ja molekyylien välillä. Painovoima on niin pieni, että tässä tapauksessa se voidaan jättää huomiotta.

Koko molekyylin vaikuttaa painovoimaa kautta elektronin pilvi sattumanvaraisiin vääristymiin jakelussa elektronien molekyylin. Tapauksessa ei-polaarinen hiukkasten osoittavat vain heikkoa van der Waalsin vuorovaikutuksen tai dispersio voimia, molekyylikoko on suora vaikutus suuruudesta elektronin pilvi ympäröivän mainitun molekyylin. Suurempi se on, sitä suurempi on ladattu kenttä, joka ympäröi sitä.

Suurempi elektroni pilvi tarkoittaa, että vierekkäisten molekyylit voivat olla sähköisiä vuorovaikutusta. Tämän seurauksena, yksi osa molekyylin kehittyy osittainen väliaikainen positiivinen varaus, ja muut - negatiivinen. Kun tämä tapahtuu, molekyyli voidaan polarisoida elektronin pilvi viereisissä. Vetovoima on, koska osittainen positiivisen puolen molekyylin vetää puoleensa negatiivisen puolen toisen osan.

johtopäätös

Joten, mikä on suuruus molekyylien? Luonnollinen historia, sillä huomasimme, löydät kuvallisia edustus painon ja koon näitä pieniä hiukkasia. Mutta tiedämme, että on olemassa yksinkertaisia ja monimutkaisia yhdisteitä. Ja toiseen voidaan katsoa sellainen asia kuin makromolekyyli. Tämä on hyvin suuri yksikkö, kuten proteiini, joka tavallisesti on valmistettu polymeroimalla pienempi alayksikköä (monomeereja). Niissä on tavallisesti tuhansia atomeja tai enemmän.

Yleisin biokemian makromolekyylit ovat biopolymeerit (nukleiinihappoja, proteiineja, hiilihydraatteja, ja polyfenolit), ja suuri ei-polymeerisiin molekyyleihin (kuten lipidit). Synteettisiä makromolekyylejä ovat tavanomaiset muovit ja synteettisiä kuituja, sekä kokeellisia materiaaleja, kuten hiilinanoputkia.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 fi.unansea.com. Theme powered by WordPress.