碳原子是什么杂化轨道

作者&投稿:征杰 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 在有机化合物中,碳原子的杂化形式有三种:sp3、sp2和sp杂化轨道。
(一)sp3杂化轨道。
成键过程中,碳的2s轨道有一个电子激发到2pz轨道, 3个p轨道与一个s轨道重新组合杂化,形成4个完全相同的sp3杂化轨道。形状类似葫芦形,碳原子核位于正四面体的中心,四个sp3杂化轨道环绕在碳核的周围,指向四个顶点,相邻两个杂化轨道夹角均为109°28´,称为正四面体角。饱和碳原子均为sp3杂化。
(二)sp2杂化轨道。
碳的基态2s轨道中的一个电子激发到2Pz空轨道,碳的激发态中一个2s轨道和二个2P轨道重新组合杂化,形成三个相同的sp2杂化轨道,还剩余一个P轨道未参与杂化。三个sp2杂化轨道处于同一平面,夹角均为120°,余下的一个未参与杂化的2Pz轨道,垂直于三个sp2杂化轨道所在的平面。当一个碳原子与其他三个原子直接键合,该碳原子为 sp2杂化, sp2杂化碳呈平面三角形。一般双键碳均为sp2杂化。
(三)sp杂化轨道。
碳的激发态中,一个2s轨道与一个2p轨道重新组合杂化形成两个相同的sp杂化轨道, sp杂化轨道形状也类似葫芦形,轨道排列呈直线形,夹角为180°。剩余两个互相垂直的P轨道都垂直于两个sp杂化轨道所呈的直线。sp杂化碳呈直线形。三键碳均为sp杂化。


什么是杂化轨道?
sp3杂化。同一原子内由一个ns轨道和三个np轨道发生的杂化,称为sp3杂化,杂化后组成的轨道称为sp3杂化轨道。sp3杂化可以而且只能得到四个sp3杂化轨道。杂化轨道的角度函数在某个方向的值比杂化前的大得多,更有利于原子轨道间最大程度地重叠,因而杂化轨道比原来轨道的成键能力强(轨道是在杂化之后再成...

杂化轨道怎么判断?
1、sp杂化:sp杂化是指由原子的一个ns和一个np轨道杂化形成两个sp杂化轨道,每个sp杂化轨道各含有1\/2s成分和1\/2p成分,两个轨道的伸展方向恰好相反,互成180度夹角,形成σ键。直线型。2、sp2杂化:原子以一个ns和两个np轨道杂化,形成三个能量相同sp2杂化轨道,每个杂化轨道各含1\/3s成分和2\/3p成...

什么是原子杂化轨道?为什么要杂化?
经过杂化而形成的新轨道叫做杂化轨道,杂化轨道与其他原子轨道重叠时形成σ共价键。原子在形成分子的过程中,为了使所成化学键强度更大,更有利于体系能量的降低,总趋向于将原来的原子轨道进一步线性组合,以形成新的原子轨道。价键理论对共价键的本质和特点做了有力的论证,但它把讨论的基础放在共用一对...

杂化轨道是什么意思啊
杂化轨道是指具有不同角动量(L)的原子轨道混合形成的新轨道。它是由电子云的重叠和相互作用产生的。在杂化过程中,原子的电子云中的s、p、d、f轨道参与混合形成新轨道,使得电子云的形态更符合化学键的需求。通过杂化,原子可以形成更有效的化学键,这是化学反应发生的基础。杂化轨道具有两个主要作用。

请教判断中心原子杂化类型
1、sp杂化:sp杂化是指由原子的一个ns和一个np轨道杂化形成两个sp杂化轨道,每个sp杂化轨道各含有1\/2s成分和1\/2p成分,两个轨道的伸展方向恰好相反,互成180度夹角,形成σ键。直线型。2、sp2杂化:原子以一个ns和两个np轨道杂化,形成三个能量相同sp2杂化轨道,每个杂化轨道各含1\/3s成分和2\/3p...

什么是杂化轨道等性杂化和不等性杂化?
使得杂化轨道之间的夹角改变,这种由于孤对电子的存在而造成杂化轨道不完全等同的杂化,叫做不等性杂化。不等性杂化即指参加杂化的各原子轨道中所含的未成对电子数不相等,杂化后所生成的杂化轨道的形状和能量不完全等同,或者说在每个杂化轨道中所含s成分和p成分的比例不完全相等。

化学s轨道什么意思
sp3杂化(英语:sp3 hybridization)是指一个原子同一电子层内由一个ns轨道和三个np轨道发生杂化的过程。原子发生sp3杂化后,上述ns轨道和np轨道便会转化成为四个等价的原子轨道,称为“sp3杂化轨道”。四个sp3杂化轨道的对称轴两两之间的夹角相同,皆为109°28'。sp3杂化一般发生在分子形成过程中。杂化...

杂化轨道是什么
杂化轨道 杂化轨道(hybrid orbital)于1931年,鲍林提出 一个原子中的几个原子轨道经过再分配而组成的互相等同的轨道。原子在化合成分子的过程中,根据原子的成键要求,在周围原子影响下,将原有的原子轨道进一步线性组合成新的原子轨道。这种在一个原子中不同原子轨道的线性组合,称为原子轨道的杂化。杂...

什么是sp3杂化?空间构型是什么?
sp3杂化是指一个原子在同一电子层内由1个ns轨道和3个np轨道参与杂化,形成4个sp3杂化轨道,每个sp3杂化轨道具有相同的能量和相同的形状,并呈四面体对称分布,而且每个杂化轨道都含有1\/4个s轨道成分和3\/4个p轨道成分。空间构型是四面体。以甲烷为例,碳原子采取sp3杂化,4个C-H键等同且呈正四面体分布...

化学原子轨道杂化,一共有几种类型?
杂化过程中形成杂化轨道可能是一组能量简并的轨道,也可能是一组能量彼此不相等的轨道。因此,轨道的杂化方式可分为等性杂化和不等性杂化。等型杂化 一组杂化轨道中,若参与杂化的各原子轨道s,p,d等成分相等,则杂化轨道的能量相等,这种杂化称为等性杂化。如BeCl2分子,BF3分子,CH4分子,SF6分子等...

鄂伦春自治旗15824239599: 二氧化碳中碳原子的杂化类型是什么sp几杂化 -
播申速溶: 在CO2分子中,碳原子采用sp杂化轨道与 二氧化碳分子结构.同一原子内由1个ns 轨道和 1个 np 轨道参与的杂化称为sp杂化 ,所形成的两个杂化轨道称为SP杂化轨道.每个sp 杂化轨道含有1/2的S成分和 1/2的 p成分,杂化轨道间的夹角为...

鄂伦春自治旗15824239599: 分析乙烷、乙烯、乙炔分子结构,期中的碳原子采取什么杂化轨道形成σ键? -
播申速溶: 碳原子第二层4个电子,根据能量最低原理与洪特规则,其中两个在2s轨道上,自旋相反;另外两个分占2个2p轨道,自旋平行. 1、乙烷中的碳原子是sp3杂化.首先,碳原子的一个2s电子被激发到空的2p轨道上;接着,碳原子的一个2s轨道与...

鄂伦春自治旗15824239599: 苯分子中的碳原子是什么杂化
播申速溶: 苯分子中的碳原子是SP2杂化,每个碳原子形成三个SP2杂化轨道,其中一个与氢原子成σ键,另外两个与相邻碳原子也成σ键,每个碳原子剩余一个P轨道,6个碳原子的这个P轨道共同形成一个大π键.因此苯与其他不饱和烃相自比,稳定性较好.这个结构能很好的解释苯分子的空间构型特点,如6个C—C键的键长相等,键zd角都是120°等.所以,苯的结构简式中B式比A式更科学准确,但由于习惯,A式也可以使用.苯环出现取代基后,大π键受到影响,电子云分布变成不再均匀,苯的稳定性下降.

鄂伦春自治旗15824239599: 光气中碳原子的杂化方式是什么? -
播申速溶: sp2 光气中有3个西格玛键,无孤电子对

鄂伦春自治旗15824239599: 【化学——杂化轨道】碳原子在sp1,sp2,sp3杂化轨道中外层的4个电子分别在哪个轨道上? -
播申速溶:[答案] sp3杂化,每个价电子各占据一个sp3杂化轨道 sp2杂化,3个价电子填充到三个杂化轨道中,未参与杂化的pz轨道上的一个电子与另一个(比如乙烯H2C=CH2)碳原子的pz轨道电子形成π键 sp杂化,两个价电子填充到两个杂化轨道中,未参与杂化的...

鄂伦春自治旗15824239599: 什么是杂化轨道 -
播申速溶: 杂化轨道理论(Hybrid Orbital Theory)是1931年由鲍林(Pauling L)等人在价键理论的基础上提出,它实质上仍属于现代价键理论,但是它在成键能力、分子的空间构型等方面丰富和发展了现代价键理论. 在成键的过程中,由于原子间的相互...

鄂伦春自治旗15824239599: 乙炔中碳原子的杂化方式是什么? -
播申速溶:[答案] sp杂化,其中一个sp轨道与氢原子形成6建;另外一个sp轨道与另一个碳原子形成键

鄂伦春自治旗15824239599: 丙二烯的碳原子是什么杂化
播申速溶: 丙二烯的碳原子是sp杂化,同一原子内由1个ns轨道和1个np轨道参与的杂化称为sp杂化,所形成的两个杂化轨道称为sp杂化轨道.每个sp杂化轨道含有1/2的s成分和1/2的p成分,杂化轨道间的夹角为180°.sp轨道杂化是基于轨道杂化理论的一个重要分支,是一种比较常见的轨道杂化方式.在成键过程中,由于原子间的相互影响,同一原子中几个能量相近的不同类型的原子轨道(即波函数),可以进行线性组合,重新分配能量和确定空间方向,组成数目相等的新的原子轨道,这种轨道重新组合的过程称为杂化(hybridization),杂化后形成的新轨道称为杂化轨道(hybrid orbital).

鄂伦春自治旗15824239599: 【化学】杂化轨道————————碳原子在sp1,sp2,sp3杂化轨道中外层的4个电子分别在哪个轨道上? -
播申速溶:[答案] 石墨烯为复式六角晶格,每个元胞中有两个碳原子,每个原子与最近邻的3个原子间形成3个σ键,剩 余的一个p电子垂直于石墨烯平面,与周围原子形成π键.由碳原子sp2 轨道杂化形成共价键,即碳原子的 2 s轨道与2px 和2py 轨道杂化与最近邻的3个...

鄂伦春自治旗15824239599: 二氧化碳的电子式是什么
播申速溶: 二氧化碳的电子式是如下图:C原子以sp杂化轨道形成δ键.分子形状为直线形.非极性分子.在CO₂分子中,碳原子采用sp杂化轨道与氧原子成键.C原子的两个sp杂化...

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