Pagtatanghal "Mga dahilan para sa pagkakaiba-iba ng mga sangkap" sa kimika - proyekto, ulat. Iba't ibang mga sangkap Mga sanhi ng iba't ibang mga sangkap 11 cl chemistry

slide 2

Layunin ng aralin:

isaalang-alang ang komposisyon, istraktura ng mga sangkap at tukuyin ang mga dahilan ng kanilang pagkakaiba-iba.

slide 3

Mga sangkap (ayon sa istraktura) molekular, o daltonides (may pare-parehong komposisyon, maliban sa mga polymer) non-molecular, o berthollides (may variable na komposisyon) atomic ionic metal H2, P4, NH3, CH4, CH3COOH P, SiO2 Cu, Fe NaCl , KOH

slide 4

Ang batas ng katatagan ng komposisyon ng mga sangkap

Si Joseph Louis Proust (1754-1826) ay isang Pranses na chemist at analyst. Ang pag-aaral ng komposisyon ng iba't ibang mga sangkap, na isinagawa niya noong 1799-1803, ay nagsilbing batayan para sa pagtuklas ng batas ng pagkakapare-pareho ng komposisyon para sa mga sangkap ng molekular na istraktura. Ang bawat chemically pure substance, anuman ang lokasyon at paraan ng paghahanda, ay may pare-parehong komposisyon at mga katangian.

slide 5

Ano ang ipinapakita ng molecular formula ng CH4?

Ang sangkap ay kumplikado, binubuo ng dalawang elemento ng kemikal (C, H). Ang bawat molekula ay naglalaman ng 1 C atom, 4 H atoms. Substance ng molekular na istraktura, CPS. Mr= ω(C) = ω(H) = m(C):m(H) = 12: 16= 0.75=75% 12+1 4=16 1-0.75=0.25=25% 12:4 =3: 1

slide 6

Ano ang mga dahilan ng pagkakaiba-iba ng mga sangkap?

  • Slide 7

    Sa simula ng ika-20 siglo, isang nakakainis na kuwento ang naganap sa isang bodega ng mga kagamitang pangmilitar sa St. ang mga kahon kung saan sila ay nakaimbak ay napuno hanggang sa labi ng kulay abong pulbos. At bagama't napakalamig sa bodega, naging mainit ang kapus-palad na quartermaster. Gayunpaman: siya, siyempre, ay pinaghihinalaan ng pagnanakaw, at ito ay nangangako ng walang anuman kundi mahirap na paggawa. Ang kawawang kapwa ay nailigtas sa pamamagitan ng pagtatapos ng laboratoryo ng kemikal, kung saan ipinadala ng mga auditor ang mga nilalaman ng mga kahon: "Ang sangkap na ipinadala mo para sa pagsusuri ay walang alinlangan na lata. Malinaw, sa kasong ito, naganap ang isang kababalaghan na kilala sa kimika sa ilalim ng pangalang "tin plague". ?

    Slide 8

    "Tin Plague"

    Ang puting lata ay matatag sa t0 >130С Ang kulay abong lata ay matatag sa t0

    Slide 9

    Ang allotropy ay ang kakayahan ng mga atomo ng isang elemento ng kemikal na bumuo ng ilang simpleng sangkap. Ang mga pagbabago sa allotropic ay mga simpleng sangkap na nabuo ng mga atomo ng parehong elemento ng kemikal.

    Slide 10

    Mga pagbabago sa allotropic ng oxygen

    O2 - ang oxygen ay isang walang kulay na gas; walang amoy; mahinang natutunaw sa tubig; punto ng kumukulo -182.9 C. O3 - ozone ("maamoy") na gas ng isang maputlang lilang kulay; ay may masangsang na amoy; natutunaw ng 10 beses na mas mahusay kaysa sa oxygen; punto ng kumukulo -111.9 C; ang pinaka-bactericidal.

    slide 11

    Mga pagbabago sa allotropic ng carbon

    Graphite Diamond Soft May kulay abong kulay Low metallic luster Electrically conductive Nag-iiwan ng marka sa papel. Hard Colorless Cuts glass Refracts light Dielectric

    slide 12

    Fullerene Carbin Graphene Mas matigas at mas malakas kaysa sa brilyante, ngunit umaabot sa isang-kapat ng haba nito tulad ng goma. Ang graphene ay hindi pumasa sa mga gas at likido, nagsasagawa ng init at kuryente na mas mahusay kaysa sa tanso. Pinong butil na itim na pulbos (densidad 1.9-2 g/cm³), semiconductor.

    slide 13

    Ang rhombic sulfur ay isang uri ng octahedron na may mga cut corner. Banayad na dilaw na pulbos. Monoclinic sulfur - sa anyo ng mga kristal na tulad ng karayom ​​ng dilaw na kulay. Ang plastic sulfur ay isang rubbery na masa ng madilim na dilaw na kulay. Maaaring makuha sa anyo ng mga thread.

    Slide 14

    Mga pagbabago sa allotropic ng phosphorus

    P (red phosphorus) (white phosphorus) P4 Walang amoy, hindi kumikinang sa dilim, hindi nakakalason! May amoy na bawang, kumikinang sa dilim, nakakalason!

    slide 15

    C4H8

    Bago ka ay isang pagpipinta ng isang hindi kilalang pintor. Ang nag-aalok ng pinakamaraming isomer ay makakabili nito. Panimulang presyo - 2 isomer.

    slide 16

    CH2 \u003d CH - CH2 - CH3 CH2 \u003d C - CH3 Butene-1CH3 2-methylpropene-1 (methylpropene) Butene-2 ​​​​CH3 CH \u003d CH-CH3 C \u003d C C \u003d C CH3 CH3 CH3 CH3 H H H H H Cis - butene - 2 Trans - butene - 2 H2C CH2 H2C CH2 Cyclobutane H2C CH CH3 CH2 methylcyclopropane

    slide 1

    slide 2

    Layunin ng aralin:

    isaalang-alang ang komposisyon, istraktura ng mga sangkap at tukuyin ang mga dahilan ng kanilang pagkakaiba-iba.

    slide 3

    Mga sangkap (ayon sa istraktura)

    molekular, o daltonides (may pare-parehong komposisyon, maliban sa mga polimer)

    non-molecular, o berthollides (may variable na komposisyon)

    atomic ionic metal H2, P4, NH3 , CH4,CH3COOH P, SiO2 Cu, Fe NaCl, KOH

    slide 4

    Ang batas ng katatagan ng komposisyon ng mga sangkap

    Si Joseph Louis Proust (1754-1826) ay isang Pranses na chemist at analyst. Ang pag-aaral ng komposisyon ng iba't ibang mga sangkap, na isinagawa niya noong 1799-1803, ay nagsilbing batayan para sa pagtuklas ng batas ng pagkakapare-pareho ng komposisyon para sa mga sangkap ng molekular na istraktura.

    Ang bawat chemically pure substance, anuman ang lokasyon at paraan ng paghahanda, ay may pare-parehong komposisyon at mga katangian.

    slide 5

    Ano ang ipinapakita ng molecular formula ng CH4?

    Ang sangkap ay kumplikado, binubuo ng dalawang elemento ng kemikal (C, H). Ang bawat molekula ay naglalaman ng 1 C atom, 4 H atoms. Substance ng molekular na istraktura, CPS. Mr= ω(С) = ω(Н) = m(С):m(H) =

    12: 16= 0,75=75% 12+1 4=16 1-0,75=0,25=25% 12:4 =3:1

    slide 6

    Slide 7

    Sa simula ng ika-20 siglo, isang nakakainis na kuwento ang naganap sa isang bodega ng mga kagamitang pangmilitar sa St. ang mga kahon kung saan sila ay nakaimbak ay napuno hanggang sa labi ng kulay abong pulbos. At bagama't napakalamig sa bodega, naging mainit ang kapus-palad na quartermaster. Gayunpaman: siya, siyempre, ay pinaghihinalaan ng pagnanakaw, at ito ay nangangako ng walang anuman kundi mahirap na paggawa. Ang kawawang kapwa ay nailigtas sa pamamagitan ng pagtatapos ng laboratoryo ng kemikal, kung saan ipinadala ng mga auditor ang mga nilalaman ng mga kahon: "Ang sangkap na ipinadala mo para sa pagsusuri ay walang alinlangan na lata. Malinaw, sa kasong ito, naganap ang isang kababalaghan na kilala sa kimika sa ilalim ng pangalang "tin plague".

    Slide 8

    "Tin Plague"

    Ang puting lata ay matatag sa t0 >130С

    Ang kulay abong lata ay matatag sa t0

    Sa t0 = -330С, ang bilis ay maximum

    Slide 9

    Ang allotropy ay ang kakayahan ng mga atomo ng isang elemento ng kemikal na bumuo ng ilang simpleng sangkap.

    Ang mga pagbabago sa allotropic ay mga simpleng sangkap na nabuo ng mga atomo ng parehong elemento ng kemikal.

    Slide 10

    Mga pagbabago sa allotropic ng oxygen

    O2 - ang oxygen ay isang walang kulay na gas; walang amoy; mahinang natutunaw sa tubig; punto ng kumukulo -182.9 C.

    O3 - ozone ("amoy") na gas ng isang maputlang kulay na lila; ay may masangsang na amoy; natutunaw ng 10 beses na mas mahusay kaysa sa oxygen; punto ng kumukulo -111.9 C; ang pinaka-bactericidal.

    slide 11

    Mga pagbabago sa allotropic ng carbon

    Graphite Diamond

    Malambot May kulay abong kulay Bahagyang metallic luster Electrically conductive Nag-iiwan ng marka sa papel.

    Hard Colorless Cuts glass Refracts light Dielectric

    slide 12

    Fullerene Carbine Graphene

    Mas matigas at mas malakas kaysa brilyante, ngunit umaabot sa isang-kapat ng haba nito tulad ng goma. Ang graphene ay hindi pumasa sa mga gas at likido, nagsasagawa ng init at kuryente na mas mahusay kaysa sa tanso.

    Pinong butil na itim na pulbos (densidad 1.9-2 g/cm³), semiconductor.

    slide 13

    Ang rhombic sulfur ay isang uri ng octahedron na may mga cut corner. Banayad na dilaw na pulbos.

    Monoclinic sulfur - sa anyo ng mga kristal na tulad ng karayom ​​ng dilaw na kulay.

    Ang plastic sulfur ay isang rubbery na masa ng madilim na dilaw na kulay. Maaaring makuha sa anyo ng mga thread.

    Slide 14

    Mga pagbabago sa allotropic ng phosphorus

    P (pulang posporus) (puting posporus) P4

    Walang amoy, hindi kumikinang sa dilim, hindi nakakalason!

    May amoy na bawang, kumikinang sa dilim, nakakalason!

    slide 15

    Bago ka ay isang pagpipinta ng isang hindi kilalang pintor. Ang nag-aalok ng pinakamaraming isomer ay makakabili nito. Panimulang presyo - 2 isomer.

    slide 16

    CH2 \u003d CH - CH2 - CH3 CH2 \u003d C - CH3 Butene-1 CH3 2-methylpropene-1 (methylpropene)

    Isasaalang-alang ng aralin ang mga uri ng mga kristal na sala-sala, mga uri ng pinagsama-samang estado ng bagay at mga solidong may istrakturang kristal. Ang konsepto ng polymorphism at allotropy ay ipinakilala.

    I. Pag-uulit

    Ulitin mula sa kursong ika-8 baitang:

    II. Iba't ibang mga sangkap sa kapaligiran

    Sa kasalukuyan, higit sa 100 elemento ng kemikal ang kilala. Bumubuo sila ng higit sa 400 simpleng mga sangkap at ilang milyon ng iba't ibang uri ng kumplikadong mga compound ng kemikal. Ano ang mga dahilan ng pagkakaiba-iba na ito?

    1. Isotopy ng mga elemento at ang kanilang mga compound

    isotopes - isang iba't ibang mga atom ng parehong elemento ng kemikal, na naiiba sa bawat isa lamang sa kanilang masa.

    Halimbawa, ang isang hydrogen atom ay may tatlong isotopes: 1 1 H - protium, 1 2 H (D) - deuterium at 1 3 H (T) - tritium. Bumubuo sila ng isang kumplikadong sangkap na may oxygen - tubig ng iba't ibang mga komposisyon: ordinaryong natural na tubig - H 2 O, mabigat na tubig - D 2 O (na nilalaman sa natural na tubig sa ratio H: D \u003d 6900: 1).

    mga isobar , mga atom ng iba't ibang elemento ng kemikal na may parehong mass number A.

    Ang Isobar nuclei (sa chemistry) ay naglalaman ng pantay na bilang ng mga nucleon, ngunit magkaibang bilang ng mga proton Z at neutron N.

    Halimbawa, ang mga atomo 4 10 Be, 5 10 B, 6 10 C ay kumakatawan sa tatlong isobar (sa kimika) na may A = 10.

    2. Allotropy

    Allotropy - ang kababalaghan ng pagkakaroon ng isang elemento ng kemikal sa anyo ng ilang mga simpleng sangkap (allotropic modifications o allotropic modifications).

    Halimbawa, ang oxygen atom ay nangyayari bilang oxygen at ozone.

    Kahulugan ng audio: "Allotropy"

    Ang allotropy ay isang paliwanag ng ibang co-stuff ng isang substance o isang pagkakaiba sa kanilang cry-became-li-che-re-shet-ke. Kis-lo-rod at ozone - al-lo-trope mo-di-fi-ka-tion hi-mi-che-sko-go elemento-ta kis-lo-ro-da. Coal-le-rod ob-ra-zu-et gra-fit, brilyante, full-le-ren, car-bin. Ang mga lahi ng mga atomo sa kanilang cris-naging-kung-che-lattice-kah ay iba, at sa ganitong paraan ay ipinakikita nila ang kanilang iba't ibang -stva. Ang Phos-fo-ra ay mayroong all-lo-trope substance - pula, puti at itim na posporus. Al-lo-tro-piya ha-rak-ter-na at para sa mga metal. Halimbawa, ang iron-le-zo ay maaaring umiral sa anyo ng α, β, δ, γ.

    Te-ku-honor ng mga amorphous substance

    Ang isa sa mga katangian, ayon sa ilang-mata, amorphous na katawan mula sa mga likido, ay ang kanilang pagkalikido. Kung maglalagay ka ng ku-so-chek ng dagta sa isang pinainit na ibabaw, pagkatapos ay unti-unti itong lalago sa ibabaw na ito.

    Lagkit- ito ang kakayahang pigilan ang muling pag-re-me-sche-ing ng ilang bahagi ng katawan mula sa-no-si-tel-ngunit ang iba para sa mga likido at gas : kung mas mataas ito, mas mahirap itong baguhin ang hugis ng katawan. Ang mga window pane ay karaniwang mga amorphous substance. Theo-re-ti-che-ski dapat silang dumaloy pababa sa step-pen-pero. Ngunit ang lagkit ng salamin ay you-so-kai, at ang de-for-ma-qi-ito ay maaaring mapabayaan. Ang lagkit ng salamin ay humigit-kumulang 1000 beses na mas mataas kaysa sa lagkit ng dagta. Para sa taon, ang de-for-ma-tion ng salamin ay 0.001%. Para sa 1000 taon, ang deformity ng salamin ay 1%.

    Depende sa estado ng pagsasama-sama sa long-range at short-range na pagkakasunud-sunod ng lokasyon

    Dahil sa-vi-si-mo-sti mula sa pressure at temp-pe-ra-tu-ry, lahat ng bagay ay maaaring umiral sa iba't ibang personal na ag-re -gat-nyh na may-daan-i-ni-yah: solid-house , liquid-com, gas-about-different o sa anyo ng isang plasma. Sa mababang paksa-pe-ra-tu-rah at ikaw-kasama-kanino da-le-nii, lahat ng bagay ay umiiral sa solidong bahay ag-re-gat-nom co- hundred-i-nii. Solid at likidong komposisyon ng mga sangkap on-zy-va-yut con-den-si-ro-van-nym.

    Sa solids, ang mga bahagi ay dis-la-ga-yut-sya-compact-ngunit, sa isang tiyak-de-len-nom sa isang hilera. Depende sa step-pe-no focus-to-chen-no-sti ng mga particle sa solids, tukuyin ang 2 phase co-sto-i-niya: cri-steal-li-che-skoe at amorphous. Kung ang mga bahagi ay dis-la-ga-yut sa paraang sa pagitan ng mga kalapit na bahagi ay mayroong ilang uri ng paraiso do-chen-ness sa lahi-by-lo-pareho, ibig sabihin: sa isang daang-yan-noe race-sto-i-tion at ang mga anggulo sa pagitan nila, tulad ng isang yav-le-nie on-zy-va-yut on-whether malapit-hindi-pumunta sa isang hilera sa isang karera-by-lo-same-nii. kanin. a.

    A b

    kanin. 1. Mayroon bang malapit-malapit at malayo-malapit sa isang hanay sa isang lahi ng mga particle

    Kung, gayunpaman, ang mga bahagi ng lahi ay, sa parehong paraan, sa paraang ang diin sa near-zhay-shi-mi with-se-dya-mi, at on the go-times-up sa malalaking karera-hundred-I-no-yah, ito ay on-zy-va-yut on-whether-chee magkasunod na malayo. kanin. b.

    Mga halimbawa ng amorphous substance

    Amorphous na katawan(mula sa Griyegong A - hindi, morfe - anyo) - anyong demonyo-tao-substance. Sa kanila, mayroon lamang ang pinakamalapit sa isang hilera at walang karagdagang isa sa isang hilera.

    Ang mga halimbawa ng amorphous na katawan ay nakalakip sa fig. 2.

    kanin. 2. Amorphous na mga katawan

    Ito ay wax, glass-lo, pla-sti-lin, resin, sho-co-lad.

    Mga katangian ng mga amorphous na sangkap

    • Mayroon lamang silang malapit na hanay ng mga pantalan (tulad ng sa mga likido).
    • Solid ag-re-gat-noe na estado sa ilalim ng normal na mga kondisyon.
    • Walang malinaw na paksa-pe-ra-tu-ry na lumulutang. Lumalangoy sa in-ter-va-le tem-pe-ra-tour.

    Mga kristal na sangkap

    AT kri-naging-li-che-skom ang katawan ay parehong malapit at malayo sa isang hilera. Kung sa tingin mo-len-ngunit ikonekta ang-thread na mga puntos na nagsasaad ng-cha-th-th na mga linya, mas mabuting magbasa ng spatial frame, ang pangalan ng isang tao -va-et-sya kri-became-li-che-sky re-shet-coy . Mga punto, sa ilang mga pagkakataon-me-sche-we are parts - ions, atoms o mo-le-ku-ly - na-zy-va-yut knots-la-mi cri-be-whether -che-sky re-shet -ki (Larawan 3). Ang mga bahagi ay hindi mahigpit na naayos-si-ro-va-ny sa mga node, maaari silang magkalog ng kaunti nang hindi tumatakbo palayo sa mga puntong ito. Depende sa kung anong mga bahagi ang on-ho-dyat-sya sa mga node ng cri-be-li-che-re-shet-ki, you-de-la-ut ang mga uri nito (Talahanayan 1).

    kanin. 3. Kri-naging-li-che-sky re-shet-ka

    Pag-asa ng mga katangian sa uri ng kristal na sala-sala

    Mga pisikal na katangian ng mga sangkap na may iba't ibang uri ng ti-pa-mi cri-naging-li-che-re-she-current

    Uri ng cri-be-li-che-sky re-shet-ki

    Mga pisikal na katangian ng mga sangkap

    Uri ng koneksyon ng chi-mi-che-sky sa mga substance

    Mga halimbawa ng mga sangkap

    ionic

    Mula sa-no-si-tel-pero malakas na re-shet-ka, hanggang sa-daang-tumpak-ngunit you-so-kie values ​​​​Tpl. Pre-vol-but-solid nele-tu-chie. Ang Ras-pla-you at ras-tvo-ry ay nagsasagawa ng electric current.

    ionic

    Mga asin, alkali-lo-chi, ox-si-dy alkali at alkali na metal

    metal-li-che-sky

    Mula sa-no-si-tel-pero malakas na re-shet-ka, hanggang sa-daang-tumpak-ngunit you-so-kie values ​​​​Tpl. Forged, plastic, electrical, at init-lo-tubig.

    metal-li-che-sky

    Mga metal at haluang metal

    atom-naya

    Malakas na salaan. Ang pinakamataas na halaga ng T pl., napakatigas, hindi pabagu-bago, hindi matutunaw sa tubig.

    Ko-va-tape-naya

    Mga simpleng sangkap ng di-metal (grapayt, brilyante), SiO2, Al2O3

    mo-le-ku-lar-naya

    Mga sangkap na ha-rak-te-ri-zu-ut-xia low-ki-mi Tpl., le-tu-chie, mababang lakas.

    Co-va-tape polar-naya at co-va-tape non-polar

    Pain-shin-stvo or-ga-ni-che-substances (glucose, methane, benzene), sulfur, iodine, solid carbon-le-sour gas

    Talahanayan 1. Mga pisikal na katangian ng mga sangkap

    Mayroong ilang mga sub-uri ng cree-became-che-sky re-she-current, different-cha-yu-shchi-sya races-lo-no-no -eat atoms sa kalawakan.

    Sa mga sangkap na may atomic, ionic, metal-li-che-cri-steel-li-che-re-shet-ka-mi walang mo-le-cool - ito nemo-le-ku-lar-nye substance.Mo-le-ku-lar-nye substance- kay mo-le-ku-lyar-noy kri-naging-li-che-re-shet-coy.

    Polymorphism

    Polymorphism - ito ay isang kababalaghan, na may ilang kumplikadong mga sangkap one-on-one-of-a-hundred-va ay may iba't ibang cri-be-li-che-re -shet-ki.

    Halimbawa, pyrite at mar-ka-zite. Ang kanilang anyo-mu-la ay FeS2. -stva-mi. Ana-logic-but, different-personal-mi-fi-zi-che-ski-mi-properties-mi-ob-la-da-yut-mi-ne-ra-ly co-sta-va CaCO3: ara- go-nit, marmol, iceland spar, chalk.

    ano ang dahilan ng pagkakaiba-iba ng mga sangkap? tulong kaagad, bukas ay chemistry, ngunit hindi ko mahanap ang sagot sa tanong na ito! at nakuha ang pinakamahusay na sagot

    Sagot mula sa Sunflowers[guru]
    Mga dahilan para sa pagkakaiba-iba ng mga organikong sangkap: istraktura ng kemikal, elementarya (kuwalitatibo) na komposisyon. Mga halimbawa ng hydrocarbon at oxygenated na organic compound
    Kasama sa mga organikong sangkap ang mga sangkap na naglalaman ng carbon, pangunahin na nabuo sa mga buhay na organismo. Ngayon, maraming mga organikong sangkap ang maaaring makuha nang artipisyal sa laboratoryo. Ang isang malaking bilang ng mga organikong compound na hindi natagpuan sa kalikasan ay na-synthesize.
    Ang kabuuang bilang ng mga kilalang organikong sangkap ay lumampas sa 10 milyon, habang ang bilang ng mga hindi organikong sangkap ay humigit-kumulang 100 libo. Ang ganitong iba't ibang mga organikong compound ay nauugnay sa kakayahan ng mga carbon atoms na pagsamahin sa mga chain na may iba't ibang haba. Ang mga bono sa pagitan ng mga carbon atom ay maaaring iisa at maramihan: doble, triple. Sa kasong ito, ang mga sangkap ay maaaring magkaroon ng parehong molecular formula, ngunit magkaibang istraktura at mga katangian (ang phenomenon na ito ay tinatawag na isomerism).
    Ang komposisyon ng mga organikong sangkap ay kinabibilangan ng carbon, hydrogen, oxygen, pati na rin ang nitrogen, phosphorus, sulfur. Bilang karagdagan, halos anumang elemento ay maaaring isama.
    Ang mga hydrocarbon ay mga sangkap na binubuo ng dalawang elemento: carbon at hydrogen.
    Methane (tinatawag din itong swamp, mine gas, dahil nabuo ito sa panahon ng agnas ng mga organikong nalalabi sa ilalim ng mga latian, at inilabas din mula sa mga tahi ng karbon sa mga minahan). Binubuo ng isang carbon atom na konektado ng covalent bond na may apat na hydrogen atoms. Molecular formula ng CH4. Ipinapakita ng structural formula ang pagkakasunud-sunod ng bono ng mga atomo sa isang molekula:
    H
    l
    H-C-H
    l
    H Ang anggulo sa pagitan ng mga bono ay 120º (ang mga pares ng elektron na bumubuo sa bono ay nagtataboy sa isa't isa at matatagpuan sa pinakamataas na distansya mula sa isa't isa).
    Ang Acetylene C2H2 ay naglalaman ng isang triple bond:
    H–C ≡ C–H
    Isang halimbawa ng mga organikong sangkap na naglalaman ng oxygen ay methyl (wood) alcohol CH3OH (systematic name methanol),
    ethyl alcohol C2H5OH (ethanol),
    acetic acid CH3COOH
    Handa nang sagot sa klase.

    Sagot mula sa Yoidor Sidorov[guru]
    Ang katotohanan na kahit na sa ilalim ng mga kondisyong panlupa, ang mga molekula ay maaaring pagsamahin sa isang hindi maisip na malaking bilang ng mga kumbinasyon sa isa't isa. At kung kukunin natin ang kanilang mga kakayahan sa ating hindi masyadong mainit na Araw? Ito ba ay isang bilyong beses na mas hindi maiisip na set? At kung kukunin natin ang mainit na araw ng iba pang mga kalawakan? At paano kung mas mainit pa ang araw ng ibang mga uniberso? PERO? Ayan yun.


    Sagot mula sa -=TeRNoL=-[newbie]
    Ang dahilan ay sa iba't ibang mga molecular chain tulad ng)




    Mga katawan kung saan ang mga atom at molekula ay nakaayos sa tamang geometric na pagkakasunud-sunod. Ang lahat ng mga kristal na sangkap ay may sariling, mahigpit na tinukoy na punto ng pagkatunaw. mga katawan kung saan ang mga atomo at molekula ay random na nakaayos. Kapag pinainit, wala silang tiyak na temperatura na naaayon sa paglipat ng solid phase sa likido. Crystalline Amorphous Solids


    Amorphous substances Ang mga amorphous na katawan ay maaaring ituring na malakas na pinalamig na mga likido na may napakataas na viscosity coefficient. Mayroon silang mahinang ipinahayag na mga katangian ng pagkalikido. Ang mga particle ay ganap na random at nasa malapit na distansya sa isa't isa. Ang mga amorphous na katawan ay walang thermal effect. Ang mga amorphous na sangkap, na may malaking supply ng libreng enerhiya, ay mas aktibo sa kemikal kaysa sa mga kristal na sangkap ng parehong komposisyon. Ang lakas ng mga amorphous na sangkap ay mas mababa kaysa sa lakas ng mga mala-kristal.




    Ang paggamit ng mga amorphous na sangkap - ay isinasagawa sa larangan ng medisina (isang sangkap ng isang amorphous na istraktura ay isang mahusay na biomaterial para sa pagtatanim sa mga buto. Ang nagreresultang mga espesyal na turnilyo, plato, pin, pin ay ipinakilala sa malubhang bali) - isinasagawa sa ang larangan ng industriya (paggawa ng salamin) - ginagamit bilang alahas (perlas, amber, opal) - ginagamit sa industriya ng pagkain (sugar candy, chewing gum)









    Ang mga spatial isomer (stereoisomer) na may parehong komposisyon at parehong kemikal na istraktura ay naiiba sa spatial na pag-aayos ng mga atomo sa molekula. Optical - ang mga molekula ng optical isomer ay hindi tugma sa espasyo. Geometric, o cis-and-trans-characteristic ng mga substance na naglalaman ng double bonds o cyclic.






    Allotropic na pagbabago ng oxygen Oxygen Walang kulay na gas; Walang amoy; Mahinang natutunaw sa tubig; Boiling point 182.9 C Ozone Maputlang violet na gas; May masangsang na amoy; Ito ay natutunaw ng 10 beses na mas mahusay kaysa sa oxygen; Punto ng kumukulo -111.9 C.