㈠ 物质的能量储存在哪里化学键对物质的能量有什么样影响
物质(不管是什么物质)有两个属性,一是质量,二是能量,根据爱因斯坦的质能方程,这两个属性之间的关系是E=mc^2 ,即能量等于质量乘以光速的平方 ,这能量就是你说的物质本身的能量,但它包括了物质所有的能量,包括那相比之下很微小的化学键的能量、运动动能、势能等等.当物质发生化学反应、运动状态变化、空间位置变化时,物质的质量会有很微小的变化(通常不易察觉),从而使总能量有相应的变化.
各种物质的能量大多以化学键的形式存在的,键能越高物质也就越稳定,需要的的能量也就越高,释放的能量也就越少,本身物质的能量也就越低,比如石墨和金刚石都是碳的单质,形成石墨和金刚石需要条件是高温高压,其能量在转变成为了化学键,同样你想打开其化学键也就需要很高的能量,这就是为什么键能高了物质的能量就得低。
物质可以用各种方法储存能量,使自己成为能量的载体。研究者们也会依照这样的规律构建方法论用来设计具有遵从实际要求的能量储度的物质。譬如极端的,炸药。
化学键与次化学键,分子内力和分子间力,官能团与结构基团,甚至键角张力(这个效应的储能效率高得可怕)都能够成为物质储能的因子:最近几年研发,还处在实验室阶段的一款炸药,三硝基氮杂环丁烷(TNAZ),结构极为简单,却有着良好的性能。
三硝基氮杂环丁烷(TNAZ)分解温度>240℃而有确定熔点,远低于240℃,接近水的沸点,这意味着可以用盐溶液浸泡解热实现炸药可熔铸,这是特性。至于本性,高能钝感,爆速8700+,爆热1900+,暂时没有铅壔扩张实验结果,但已经够了。它这样简单的结构却拥有着极高的能量储备。
㈡ 能量是储存在化学键中吗
是的,化学键的断裂或者聚合,都会释放能量或者吸收能量,比如电解水,亦或是TNT的剧烈爆发,都是微观状态下化学键产生的变化。
㈢ 化学键存在于哪些微粒之间
A、化学键不存在分子间,故A错误;
B、构成物质的相邻原子之间,故B错误;
C、分子或原子团中相邻的原子之间的作用力称为化学键,故C正确;
D、构成物质的相邻微粒之间的作用力,而不是所有微粒,故D错误;
故选C.
㈣ 化学键存在于
楼上说错了!!!
分子晶体:通过分子间作用力互相结合形成的晶体
是范德华力,所以分子晶体中没有任何化学键,
所以楼上说的“化学键存在于分子内或晶体内”错了,因为分子晶体就是反例
化学键是相邻原子或离子间的强烈相互作用。
它只存在于相邻原子或离子间
㈤ 单质分子中存在化学键吗怎样的化学键
金属单质存在金属键,非金属固抄体单质有非极性共价键袭;例如:O2
N2
Cl2
F2
Br2
I2
等单质中存在共价键。不是分子构成的知单质也存在化学键比如:Fe
Cu存在金属键。单原子分子中不存道在化学键比如稀有气体。
㈥ 化合物中主要存哪四种化学键
分两大类:(1)分子间作用力(2)化学键。其中化学键分三类1)离子键2)共价键,共价键又分三类:极性共价键;非极性共价键;配位键。3)金属键
㈦ 化学键可以存在于分子之间吗
A、化学键通常指的是相邻的两个或多个原子之间强烈的相互作用,化学键既可存在于相邻的原子之间,也可存在于相邻的离子之间,故A错误;
B、化学键通常指的是相邻的两个或多个原子之间强烈的相互作用,化学键既可存在于相邻的原子之间,也可存在于相邻的离子之间,故B错误;
C、化学键通常指的是相邻的两个或多个原子之间强烈的相互作用,存在的作用力有:原子核之间的排斥力、电子间的排斥力等,故C正确;
D、共价键既可存在于共价化合物中,也可存在于离子化合物中,如氢氧化钠中氧原子和氢原子之间存在共价键,故D错误;
㈧ 离子键存在于哪里氧化物里有吗
一般活泼金属与活泼非金属间形成的化学键为离子键。
一部分金属氧化物中存在离子键,比如:Na2O
K2O等
但有的氧化物没有,象CO2,SO2,H2O等,这些属于非金属氧化物,只有共价键,没有离子键。
㈨ 如何判断物质中化学键存在
存在于离子化合物中的叫离子键,通常由金属和非金属构成,如CaO
注意部分离子团扮演金属的角色,如铵根离子(看它都有的金子旁嘛~).所以氯化铵是离子化合物
金属键最好判断.金属单质之间就由金属键构成
共价键比较复杂:分为极性共价键与非极性共价键两种,同种物质之间叫非极性键.不同种物质之间叫非极性键.至于化合物中,判断非极性键与极性键十分复杂,不同的化合物有不同的判别方式.这里举几个常考的: 常见极性分子:水,氨气,硫化氢. 常见非极性分子:乙炔,二氧化碳,二硫化碳等
超级重要的考点:氯化铝是共价化合物,虽然它由金属与非金属构成,但铝是一种特殊金属.属于过渡元素.
稀有气体不存在化学键,稀有气体是单原子分子,没有化学键,存在的是分子间作用力.