Qualquer grupo funcional que possua estes pode ligar-se a hidrogênio com moléculas vizinhas:
# "C" = "O" # (aceitador de ligação de hidrogênio)# "C" - "O" - "C" # (aceitador de ligações de hidrogênio) some# "C" - "NR" "# (aceitador de ligação de hidrogênio)# "C" = "NR" # (aceitador de ligação de hidrogênio)# "C" - "OH" # (doador e aceitador de ligação de hidrogênio)# "C" - "NH" # (doador e aceitador de ligação de hidrogênio)# "C" = "NH" # (aceitador de ligação de hidrogênio E doador)# "C" - = "N" # (aceitador de ligação de hidrogênio)
Qualquer pares de elétrons solitários presentes no oxigênio ou nitrogênio nos grupos carbonila, éter, hidroxila, amino, imino e nitrila acima ligação de hidrogênio aceitando, enquanto o hidrogénios nos grupos hidroxila, amino e imino são doação de ligações de hidrogênio.
Isso significa que essas partes desses grupos funcionais contam:
- cetona (
# "C" = "O" # ) - aldeído (
# "C" = "O" # ) - álcool (
# "C" - "OH" # ) - ácido carboxílico (
# "C" = "O" # ,# "C" - "OH" # ) - éster
# "C" = "O" # ,# "C" - "O" - "C" # ) - amina (
# - "N" - "H" # ,# - "N" - "R" # ) - imine (
# = "N" - "H" # ,# = "N" - "R" # ) - amida (
# "C" = "O" # ,# - "N" - "H" # ,# - "N" - "R" # ) - imide (
# "C" = "O" # ,# = "N" - "H" # ,# = "N" - "R" # ) - nitrilo (
# "C" - = "N" # ) - aminoácido (amina + ácido carboxílico)
E quaisquer outros grupos funcionais que contenham esses.
O gás nitrogênio (N2) reage com o gás hidrogênio (H2) para formar amônia (NH3). A 200 ° C em um recipiente fechado, 1,05 atm de nitrogênio gasoso é misturado com 2,02 atm de gás hidrogênio. Em equilíbrio, a pressão total é de 2,02 atm. Qual é a pressão parcial do gás hidrogênio no equilíbrio?
A pressão parcial de hidrogênio é de 0,44 atm. > Primeiro, escreva a equação química balanceada para o equilíbrio e configure uma tabela ICE. cor (branco) (XXXXXX) "N" _2 cor (branco) (X) + cor (branco) (X) "3H" _2 cor (branco) (l) cor (branco) (l) "2NH" _3 " I / atm ": cor (branco) (Xll) 1,05 cor (branco) (XXXl) 2,02 cor (branco) (XXXll) 0" C / atm ": cor (branco) (X) -x cor (branco) (XXX ) -3x cor (branco) (XX) + 2x "E / atm": cor (branco) (l) 1,05- x cor (branco) (X) 2,02-3x cor (branco) (XX) 2x P_ "tot" = P_ &qu
Qual é o termo geral para ligações covalentes, iônicas e metálicas? (por exemplo, ligações de dipolo, hidrogênio e dispersão de Londres são chamadas forças de van der waal) e também qual é a diferença entre as ligações covalente, iônica e metálica e as forças de van der waal?
Não há realmente um termo geral para ligações covalentes, iônicas e metálicas. Interações dipolares, ligações de hidrogênio e forças londrinas descrevem forças de atração fracas entre moléculas simples, portanto podemos agrupá-las e chamá-las Forças Intermoleculares, ou algumas de nós poderíamos chamá-las de Forças de Van Der Waals. Eu realmente tenho uma aula em vídeo comparando diferentes tipos de forças intermoleculares. Verifique isso se você estiver interessado. As ligações met
O oxigênio e o hidrogênio reagem explosivamente para formar água. Em uma reação, 6 g de hidrogênio se combinam com o oxigênio para formar 54 g de água. Quanto oxigênio foi usado?
"48g" Eu vou te mostrar duas abordagens para resolver este problema, um muito curto e um relativamente longo. cor (branco) (.) VERSÃO RESUMIDA O problema diz que "6g" de gás hidrogênio, "H" _2, reage com uma massa desconhecida de oxigênio gasoso, "O" _2, para formar "54g" de água. Como você sabe, a lei da conservação de massa diz que em uma reação química a massa total dos reagentes deve ser igual à massa total dos produtos. No seu caso, isso pode ser escrito como overbrace (m_ (H_2) + m_ (O_2)) ^ (cor (azul) (&quo