주요 차이 - 쌍극자 쌍극 대 런던 분산 힘
분자와 원자 사이에는 두 가지 유형의 힘이 있습니다 :1 차 결합과 2 차 결합. 1 차 결합은 원자 사이에서 발생하고 이온 성, 공유 및 금속 결합으로 분류 될 수있는 화학적 결합이다. 이러한 결합은 분자 내 결합이라고도합니다. 이차 힘은 분자들 사이에서 발생하는 매력적인 힘입니다. 따라서, 그것들을 분자간 힘이라고합니다. 2 차 유형의 2 차 결합 유형이 있습니다 :Dipole-Dipole, London Dispersion 및 Hydrogen Bonds. 수소 결합은 전기 음성 원자의 고독한 전자 쌍과 극성 결합의 수소 원자 사이에서 발생하는 특수 유형의 쌍극자 쌍극자 인력입니다. 주요 차이 쌍극자 쌍극과 런던 분산 힘 사이의 쌍극자 쌍극자 힘은 쌍극자 모멘트가있는 분자들 사이에서 발생하는 반면, 런던 분산은 원자 또는 비극성 분자에서 형성되는 순간 쌍극자로 인해 발생한다는 것입니다.
이 기사는
에 대해 설명합니다 1. 쌍극자 쌍극자 세력은 무엇입니까?
- 정의, 특징, 특성, 예
2. 런던 분산 세력은 무엇입니까?
- 정의, 특징, 특성, 예
3. 쌍극자 쌍극자와 런던 분산 힘의 차이점은 무엇입니까?
쌍극자 쌍극자 세력은 무엇입니까
쌍극자 쌍극자 힘은 두 원자 사이에 전자를 불평등하게 공유 할 때 발생합니다. 전자의 불평등 한 공유는 부모 원자에 반대 전하를 초래하여 영구 쌍극자를 형성합니다. 이 쌍극자는 서로를 끌어 들이고 쌍극자 쌍극자 힘을 형성합니다. 쌍극자 모멘트가있는 분자는 극성 분자로 알려져 있습니다. 분자의 쌍극자 모멘트의 강도는 쌍극자 쌍극자 힘의 강도에 비례합니다. 수소 결합은 특수한 유형의 쌍극자 쌍극자 힘입니다. 물, HCl 등과 같은 분자들 사이에서 쌍극자-디플로 힘을 볼 수 있습니다.이 힘은 쌍극자 운동이 제로가있는 분자들 사이에서 발생하지 않습니다.

hcl에서의 쌍극자-쌍극자 상호 작용
런던 분산 세력은 무엇입니까
런던 분산 힘은 원자의 양으로 하전 된 핵이 다른 원자의 전자 구름을 끌어들일 때 발생합니다. 동일한 전하로 인해 두 원자의 전자 구름이 함께 모일 때 전자 구름은 서로 상호 방출됩니다. 전자 구름의 근접성으로 인해 순간 쌍극자로 알려진 임시 쌍극자가 형성됩니다. 이러한 쌍극자는 원자 핵 주위의 전자의 비대칭 운동으로 인해 발생합니다. 런던 분산 력은 극성 및 비극성 분자, 이온 및 귀족 가스의 단일 원자에서 발생할 수 있습니다. 런던 분산 힘의 영향은 금속, 이온적 결합 화합물 및 큰 공유 고체에서 무시됩니다. 그러나, 이들 힘은 쌍극자 쌍극자 힘을 가진 분자에서 유의하게 고려된다. 분산 력의 결합 에너지가 쌍극자 쌍극자 힘의 결합 에너지보다 훨씬 높기 때문입니다.
쌍극자 쌍극자와 런던 분산 힘의 차이
정의
쌍극자 쌍극자 힘 : 쌍극자 쌍극자 힘은 영구 쌍극자 움직임을 가진 분자들 사이의 매력입니다.
런던 분산 세력 : 런던 분산 세력은 극성, 비극성, 이온 및 고귀한 가스를 포함한 모든 종류의 분자들 사이의 매력입니다.
형성
쌍극자 쌍극자 힘 : 두 원자 사이에 전자가 불평등 한 공유가있을 때 쌍극자 쌍극자 힘이 발생합니다.
런던 분산 세력 : 런던 분산 힘은 원자의 양으로 하전 된 핵이 다른 원자의 전자 구름을 끌어들일 때 발생합니다.
결합 강도
쌍극자 쌍극자 힘 : 쌍극자 쌍극자 힘은 결합 강도가 약합니다.
런던 분산 세력 : 런던 분산 세력은 결합 강도가 높습니다.
쌍극자 모멘트
쌍극자 쌍극자 힘 : 영구 쌍극자가 있어야합니다.
런던 분산 세력 : 즉각적인 쌍극자가 있어야합니다.
참고 문헌 :
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