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1.随着键长的增加:键能减少,成键原子间的结合力减小.
2.随着键能的增加:键长减小,成键原子间的结合力增加.
以上关系(包括以下关系)没有一个是线形,即没有一个成比例关系.
还有就是,键序(即单键或者双键或者三键)对键长和键能也会产生影响,其关系为:
3.随着键序的增加:键长减小,键能增加,成键原子间结合力增加
物质的稳定性可以分热力学稳定性和动力学稳定性两种。
能量越低越稳定就是指热力学稳定性。
但是能量高的物质也可以存在,因为反应能否发生则取决于该物质的动力学稳定性。
例如,高山上的水库中的水相对于平地水沟中的水,从热力学角度前者是不稳定的,但是水库中的水由于闸门的阻挡,该“反应”却没有发生,因此从动力学角度前者又是稳定的。
键能一般和键长成反比。
一般来说键能大,破坏该键就困难,物质就稳定。但是也不是绝对的,例如乙烷中的碳碳键的键能比乙烯中碳碳键键能小,但是乙烷却更稳定。
2.随着键能的增加:键长减小,成键原子间的结合力增加.
以上关系(包括以下关系)没有一个是线形,即没有一个成比例关系.
还有就是,键序(即单键或者双键或者三键)对键长和键能也会产生影响,其关系为:
3.随着键序的增加:键长减小,键能增加,成键原子间结合力增加
物质的稳定性可以分热力学稳定性和动力学稳定性两种。
能量越低越稳定就是指热力学稳定性。
但是能量高的物质也可以存在,因为反应能否发生则取决于该物质的动力学稳定性。
例如,高山上的水库中的水相对于平地水沟中的水,从热力学角度前者是不稳定的,但是水库中的水由于闸门的阻挡,该“反应”却没有发生,因此从动力学角度前者又是稳定的。
键能一般和键长成反比。
一般来说键能大,破坏该键就困难,物质就稳定。但是也不是绝对的,例如乙烷中的碳碳键的键能比乙烯中碳碳键键能小,但是乙烷却更稳定。
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