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化学

原子、イオン、分子、化合物の違い
04 Jul 2021
化学
理科
原子および分子構造

原子、イオン、分子、化合物の違い

一粒の砂には、約2.3 x 10 ^ 19の二酸化ケイ素分子が含まれています。 それは多くのように思えるかもしれませんが、各二酸化ケイ素分子は3つの原子で構成されているため、その砂粒には分子よりもさらに多くの原子が含まれています。 原子、イオン、分子、化合物の間には関係がありますが、これらのエ...

反応で電子を失う元素
04 Jul 2021
化学
理科
原子および分子構造

反応で電子を失う元素

2つの元素が反応すると、電子を共有、供与、または受容することによって化合物を形成します。 金属と非金属など、2つの大きく異なる元素が結合する場合、ほとんどの場合、一方の元素が他方の電子を制御します。 共有が発生しないと言うのは厳密には正確ではありませんが、共有は非常に有利です 1つの要素は、す...

拡散速度に影響を与える4つのこと
04 Jul 2021
化学
理科
原子および分子構造

拡散速度に影響を与える4つのこと

拡散は、粒子のランダムな動きによって発生します。 これは通常、濃度勾配が原因で発生します。つまり、分子が高濃度の領域から低濃度の領域に移動します。上の画像に例を示します。 染料が溶液に加えられるとき、それは時間とともに拡散します。 染料の濃度はどこでも同じであるため、最初は青の縞が溶液中を移動...

粘度は分子のサイズとともに増加しますか?
04 Jul 2021
化学
理科
ソリューション

粘度は分子のサイズとともに増加しますか?

粘度は、流体の流れに対する抵抗の尺度です。 分子のサイズなど、いくつかの要因が粘度に影響します。 パンケーキの上にシロップを注いだり、お茶に蜂蜜を加えたりするたびに、分子のサイズと粘度の関係を目の当たりにします。TL; DR(長すぎる; 読んでいない)小さい分子の液体は、小さい分子が互いにすべ...

拡散はどのように機能しますか?
04 Jul 2021
化学
理科
原子および分子構造

拡散はどのように機能しますか?

拡散とは、ランダムな動きによって、高濃度の領域から低濃度の領域に分子が移動することです。 十分な時間が与えられると、分子の濃度は最終的に均一になります。 他のいくつかの化学反応とは異なり、個々の分子の内部エネルギーのため、拡散のプロセスを開始するために触媒は必要ありません。分子はその内部エネル...

化合物のイオン数を見つける方法
04 Jul 2021
化学
理科
原子および分子構造

化合物のイオン数を見つける方法

問題の化合物の化学式を書き留めます。化合物の多原子イオンを特定します。 多原子イオンは、複数の原子(多くの場合、複数の元素)で構成されるイオン分子です。 一般的な多原子イオンとその電荷のリストについては、参考文献を参照してください。陽イオンと陰イオンを分離します。 陽イオンは正電荷を持つイオン...

イオン性化合物を暗記する方法
04 Jul 2021
化学
理科
ソリューション

イオン性化合物を暗記する方法

イオン性化合物の名前を引用することは困難な作業に思えるかもしれません。 ただし、化学で最も一般的に遭遇するイオン性化合物を記憶する際に使用できるいくつかの簡単なルールがあります。 イオン性化合物には、正に帯電した陽イオンと負に帯電した陰イオンの2つの部分があります。 各パーツに名前を付けるため...

遷移金属イオンの電荷を決定する方法
04 Jul 2021
化学
理科
原子および分子構造

遷移金属イオンの電荷を決定する方法

遷移金属イオンの電荷は、化学反応で他の原子に失われた電子の数です。 特定の遷移金属原子の電荷を決定するには、それがどの元素であるか、分子内の他の原子の電荷、および分子自体の正味電荷を考慮する必要があります。 電荷は常に整数であり、すべての原子電荷の合計は分子の電荷に等しくなります。原子が化学反...

CoCl2の形式電荷を計算する方法
04 Jul 2021
ボンド
化学
理科

CoCl2の形式電荷を計算する方法

CoCl2(ホスゲンガス)などの分子の形式電荷を決定するときは、各原子の価電子の数と分子のルイス構造式を知る必要があります。2つの電子が最初のsシェルに、2つの電子が2番目のsシェルに、6つの電子が最初のpシェルに入るなどのことを覚えておいてください。 注意として:1s(^ 2)2s(^ 2)...

共有結合対 水素結合
04 Jul 2021
ボンド
化学
理科

共有結合対 水素結合

共有結合と水素結合は主要な分子間力です。 共有結合は、周期表のほとんどの元素間で発生する可能性があります。 水素結合は、水素原子と酸素、窒素、またはフッ素原子の間の特別な結合です。ヴァランス•••Jupiterimages / Photos.com / Getty Imagesある元素が他の元...

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