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过渡句在文章中起什么作用,过渡句在文中起什么作用,有什么好处

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  电负性怎么计(jì)算的,电负性(xìng)表示什(shén)么是电负(fù)性周(zhōu)期表中各(gè)元(yuán)素的原子(zi)吸引(yǐn)电子能力的一种相对标度的。

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  电负性周期表(biǎo)中各元素的原子(zi)吸(xī)引电子能(néng)力的一种相对标度 。

  又(yòu)称负电性。

  元素的电负性愈大,吸引(yǐn)电子的(de)倾向愈大,非金属性也愈(yù)强。

  电负性(xìng)的定义(yì)和计(jì)算方(fāng)法有多种,每一(yī)种方(fāng)法的(de)电负性数(shù)值都(dōu)不同,比较有(yǒu)代表性的有(yǒu)3种:① L.C.鲍林提出(chū)的标度。

  根据(jù)热化学数据和分子的键能,指定氟(fú)的电负性为3.98,计算其他元素的相对电负性。

  ②R.S.密立根从电离势和电子(zi)亲合能计算的(de)绝对电负性。

  ③A.L.阿(ā)莱提出(chū)的建立在核和(hé)成键(jiàn)原子的电子(zi)静电作用(yòng)基础上的电负(fù)性。

  利用电负性(xìng)值(zhí)时,必须是同(tóng)一套(tào)数值进行比较。

  电(diàn)负性综合考虑了电离能和电子亲合能,首先由(yóu)莱纳斯·鲍林于1932年(nián)提出。

  它(tā)以一组数值的相(xiāng)对大小表示元素原子在分(fēn)子中对成键(jiàn)电子的吸引能力(lì),称为相对电负性,简称电负性。

  元(yuán)素电负性数值越大,原子在形(xíng)成化(huà)学键(jiàn)时对成键电子的吸引力越强。

  同(tóng)一(yī)周(zhōu)期从(cóng)左(zuǒ)至右,有效核电荷(hé)递(dì)增,原(yuán)子半径(jìng)递减,对电(diàn)子的(de)吸引(yǐn)能(néng)力渐(jiàn)强,因而电负(fù)性值递(dì)增;

  同(tóng)族元素从上到下,随着原子半径的增大,元(yuán)素电负性值递减。

  过渡元(yuán)素的(de)电负性(xìng)值无明显规律(lǜ)。

  就(jiù)总体(tǐ)而言,周期表右(yòu)上方的典型非金属元过渡句在文章中起什么作用,过渡句在文中起什么作用,有什么好处(yuán)素都有较大电负性数值,氟(fú)的电负性(xìng)值数大(4.0);

  周期(qī)表左(zuǒ)下方(fāng)的(de)金属元素电负性(xìng)值(zhí)都较小(xiǎo),铯(sè)和钫(fāng)是(shì)电负性最(zuì)小的元素(0.7)。

  一般说(shuō)来,非金属元素的电负性大于2.0,金属元素电负性小于2.0。

  电负性概念(niàn)还可以用来判(pàn)断化(huà)合物(wù)中(zhōng)元素的正负(fù)化合(hé)价和化(huà)学键(jiàn)的(de)类型。

  电负性(xìng)值较大的(de)元素在形成化合物时,由于对(duì)成键电子吸引(yǐn)较强(qiáng),往往表现(xiàn)为负化合价;

  而电负(fù)性值较(jiào)小者表现(xiàn)为(wèi)正化(huà)合(hé)价(jià)。

  在(zài)形成共(gòng)价键时,共用电子对(duì)偏移向电负(fù)性较强的原子而使键带有极性,电(diàn)负(fù)性差越(yuè)大,键的(de)极性(xìng)越强(qiáng)。

  当化学键两端(duān)元素的电(diàn)负性相差很(hěn)大时(例如大于1.7)所形成的(de)键(jiàn)则以离子性(xìng)为主(zhǔ)。

  常见(jiàn)元(yuán)素电负性(鲍林标(biāo)度)氢 2.2 锂(lǐ) 0.98 铍 1.57 硼(péng) 2.04 碳 2.55 氮(dàn) 3.04 氧 3.44 氟(fú) 3.98钠 0.93 镁 1.31 铝 1.61 硅 1.90 磷 2.19 硫 2.58 氯过渡句在文章中起什么作用,过渡句在文中起什么作用,有什么好处(lǜ) 3.16钾 0.82 钙 1.00 锰 1.55 铁 1.83 镍 1.91 铜 1.9 锌 1.65 镓(jiā) 1.81 锗 2.01 砷(shēn) 2.18 硒 2.48 溴 2.96铷(rú) 0.82 锶 0.95 银 1.93 碘(diǎn) 2.66 钡 0.89 金 2.54 铅 2.33

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