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인용 된 물리적 데이터에서 물질에 존재하는 구조 및 결합 유형을 어떻게 제안합니까?

다음은 물리적 데이터로부터 구조 및 결합을 추론하는 방법에 대한 고장과 다음을 찾는 주요 속성입니다.

분석 할 주요 물리적 특성 :

* 용융점 (MP) 및 비등점 (BP) :

* High MP &BP : 강한 분자간 힘 (IMFS) 또는 강한 공유 결합 (네트워크 고체)을 나타냅니다.

* 낮은 MP &BP : 약한 IMF 또는 약한 공유 결합을 나타냅니다.

* 트렌드 : 유사한 물질의 MP/BP를 비교하십시오. 더 큰 매력은 MP/bp 더 높아집니다.

* 용해도 :

* 수용성 : 일반적으로 극성 분자 또는 이온 성 화합물을 나타냅니다.

* 유기 용매 용해도 : 비극성 분자를 제안합니다.

* 일반 용해도 규칙 : 이온 성 화합물에 대한 용해도 규칙을 참조하십시오 (예를 들어, "용해와 같은").

* 전기 전도도 :

* 고체 상태 : 자유롭게 움직이는 하전 입자 (이온 또는 금속)가 포함 된 경우 전기를 전도합니다.

* 용융 상태 : 자유가 움직이는 이온 (이온)이 포함 된 경우 전기를 전도합니다.

* 수용액 : 용액 (이온 또는 극성 공유)에 이온을 형성하는 경우 전기를 전도합니다.

* 밀도 : 구조의 작품과 관련된 원자의 상대적인 질량을 나타낼 수 있습니다.

* 경도 : 물질을 함께 잡고있는 결합의 강도를 반영합니다.

* Brittleness : 단단한 구조와 유연성이 제한되어 종종 물질이 쉽게 파손되는 경향을 나타냅니다.

* 가변성 및 연성 : 물질이 파손되지 않고 변형 될 수 있으며, 종종 금속 결합을 나타냅니다.

공제 과정 :

1. 주 본딩의 주요 유형을 식별하십시오.

* 이온 : 높은 MP/BP, 물에 용해, 용융시 또는 용액에 전도성.

* 공유 : 공유 결합 유형 (단일, 이중, 트리플, 네트워크 고형물)에 따라 광범위한 MP/BP를 가질 수 있습니다.

* 금속성 : 높은 MP/BP, 우수한 전도도 (고체 및 용융), 가단성 및 연성.

2. 구조적 세부 사항을 개선하십시오 :

* 공유 분자 : 물질이 실온에서 가스 또는 액체 인 경우 IMF가 약할 수 있습니다.

* 공유 네트워크 : 물질이 매우 높은 MP/BP를 갖는 경우, 강하게 결합 된 원자 (예를 들어, 다이아몬드, 실리카) 네트워크를 제안합니다.

* 이온 : 종종 교대 양이온 및 음이온을 갖는 결정 구조.

3. 특정 사례를 고려하십시오 :

* 폴리머 : 반복되는 단위의 긴 사슬, 종종 유연하고 녹는 점이 낮습니다.

* 동반자 : 별개의 특성 (예 :다이아몬드 대 흑연)을 갖는 동일한 요소의 다른 형태.

예 :

다음 특성을 가진 가상의 물질을 고려해 봅시다.

* 높은 용융점

* 물에 용해

* 물에 용해 될 때 전기를 전도합니다

이것은 이온 성 화합물을 시사합니다.

중요한 메모 :

*이 분석은 일반적인 추세를 기반으로합니다. 특히 경계선 사례에 대한 예외가 있습니다.

* 화학 공식과 같은 추가 정보는 정확한 구조와 결합을 식별하는 데 매우 도움이 될 수 있습니다.

특정 물질이나 속성 세트를 염두에두면 알려주십시오!

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