为什么烷烃的沸点随碳原子数的增多而升高?
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烷烃的沸点——取决于分子间的作用力,主要根据分子间的接触面积进行判断
两点因素:
(1)沸点随着相对分子质量增大而升高:烷烃中碳原子数增多,分子间作用力增大,沸点随之增加。
(2)叉链分子由于叉链的空阻作用,其分子不能像正烷烃那样接近,分子间作用力小,沸点较低。(接触面小)。
拓展资料
碳原子相同的环烷烃的沸点高于直链烷烃,可根据接触面积进行判断,环烷烃的相对接触面积大于直链烷烃,进而分子间作用力相对较大,沸点较高。
在非极性分子中,虽然电子云均匀分布在整个分子中,但在瞬间,由于电子的运动,在分子的一部分有稍微过量的电子,而另一部分稍微缺乏电子,这样在分子局部产生了偶极,这种瞬间偶极将影响邻近的另一分子的电荷分布,即能诱导邻近分子产生诱导偶极,瞬间偶极和诱导偶极之间带相反电荷的区域彼此吸引,使两分子之间产生吸引作用,这种非极性分子之间存在的吸引力,称为色散力。色散力的大小与分子中原子的数目和大小有关,烷烃分子中随着碳原子数的增大,电子数增多,色散力增大,相互作用的强度增大,沸点随之升高。
广东宝元通
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烷烃的沸点随着碳原子数的增多而升高的原因是由于分子量的增加导致分子间力的增强。
烷烃分子由碳原子和氢原子组成。随着碳原子数的增加,分子量也随之增加。由于分子量的增加,分子内的相互作用力逐渐变得较强,这使得分子间力也相应增强。
分子间力包括范德华力和氢键。范德华力是临时形成的电荷差导致的分子间吸引力。分子间范德华力与分子量成正比。因此,随着碳原子的增加,分子量增加,范德华力也增加,导致烷烃沸点升高。
此外,长链烷烃分子中的表面积也相应增加。更大的表面积导致更多的分子接触,增加了分子间相互作用力,因此沸点进一步升高。
烷烃分子由碳原子和氢原子组成。随着碳原子数的增加,分子量也随之增加。由于分子量的增加,分子内的相互作用力逐渐变得较强,这使得分子间力也相应增强。
分子间力包括范德华力和氢键。范德华力是临时形成的电荷差导致的分子间吸引力。分子间范德华力与分子量成正比。因此,随着碳原子的增加,分子量增加,范德华力也增加,导致烷烃沸点升高。
此外,长链烷烃分子中的表面积也相应增加。更大的表面积导致更多的分子接触,增加了分子间相互作用力,因此沸点进一步升高。
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