二氯甲烷的极性问题

CM是极性,因为是四面体结构,没有对称中心

DCE非极性,以能量最稳定的全交叉构象看,有一个对称中心,偶极距=0,跟C-H,C-Cl键长没关系。

判断方法:有旋转轴的分子,偶极距方向在旋转轴上;有对称面的分子,偶极距方向在对称面上,两个以上对称面,就在它们的交线上;有对称中心的分子,偶极距为0;有机物先画出能量最低构象。

时间: 2024-09-06 00:37:30

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光敏电阻有极性吗

光敏电阻没有极性,光敏电阻是随着光照的强度来作用的,有光照时阻值变小,无光照时阻值很大. 光敏电阻或光导管,常用的制作材料为硫化镉,另外还有硒.硫化铝.硫化铅和硫化铋等材料.这些制作材料具有在特定波长的光照射下,其阻值迅速减小的特性.这是由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场的作用下作漂移运动,电子奔向电源的正极,空穴奔向电源的负极,从而使光敏电阻器的阻值迅速下降.

极性大小判断技巧

极性大小判断技巧:可以通过偶极矩来判断,偶极矩越大分子的极性越大.正.负电荷中心间的距离r和电荷中心所带电量q的乘积叫做偶极矩. 1."键的极性"针对的是共价键.因此离子键.金属键一般都不谈键的极性. "键的极性"的判断方法:就是看形成共价键的两种元素是否一样.若一样,它们之间形成的共价键就是非极性键:反之,则为极性键.因此离子化合物中也可能谈及键的极性. 2.分子的极性"的定义判断方法:就是看一个分子内正负电荷中心是否重合.若重合的就是非极性分子,不重合

有极性电容逆串联为什么烧不坏

有极性电容逆串联烧不坏是因为两个有极性电容器逆串联后,无论电流怎么变化总有一个电容正常工作,它就变成了一个无极性的电容器,因此电容不会烧坏. 有极性电容是指电解电容一类的电容,它是由阳极的铝箔和阴极的电解液分别形成两个电极,由阳极铝箔上产生的一层氧化铝膜做为电介质的电容.由于这种结构,使其具有极性,当电容正接的时候,氧化铝膜会由于电化反应而保持稳定,当反接的时候,氧化铝层会变薄,使电容容易被击穿损坏.所以电解电容在电路中必须注意极性,普通的电容是无极性的,也可以把两个电解电容阳极或阴极相对串连形

极性运输需要能量吗

极性运输,非极性运输,横向运输都需要能量.这三个都表示生长素的运输方向.生长素的运输方式就是主动运输.也就是说,只要是运输生长素,无论向哪个方向运输,都是主动运输. 生长素的极性运输:茎尖产生的生长素向下运输,再由根基向根尖运输.生长素是唯一具有极性运输特点的植物激素,其他类似物并无此特性.根尖虽然也产生生长素,但产生量很少,主要依靠运输,极性运输方向为向顶运输,导致根尖生长素浓度高于根基部,(<高中生物奥赛讲义>,373页:武维华编<植物生理学>:"植物根中的生长素也表

电解电容为什么要有极性

电容的容量与两电极距离的平方成反比,与面积成正比.电解电容分极性,是由它的介质(绝缘体)的特性决定的,电解电容的介质是金属氧化膜,即电解(直流)工艺在铝箔表面形成一层氧化膜,因为这层氧化膜极薄,所以电解电容的容量可以做的很大.如果电容接反了极性,这层电解膜在反向电压下会被破坏,电容也就失效了.

如何测量三极管的极性

测量三极管的极性可通过用万用表转到欧姆档×10K位置进行测量.三极管,也称双极型晶体管.晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关.

二氯甲烷是什么

二氯甲烷,dichloromethane,分子式CH2Cl2,分子量84.93.无色透明液体,具有类似醚的刺激性气味.不溶于水,溶于乙醇和乙醚.是不可燃低沸点溶剂,常用来代替易燃的石油醚.乙醚等. 2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,二氯甲烷在2A类致癌物清单中.[1]2019年7月23日,二氯甲烷被列入有毒有害水污染物名录(第一批) 甲烷分子中两个氢原子被氯取代而生成的化合物,分子式CH2Cl2.二氯甲烷是无色.透明.比水重.易挥发的液体,有类似醚

生长素极性运输的意义是什么

生长素极性运输(又称为纵向运输):就是生长素只能从植物的形态学上端往形态学下端运输,而不能倒过来运输.这是由遗传物质决定的,而不受重力影响.是根据Goldsmith提出的化学渗透极性假说,各细胞细胞膜底部上携有生长素载体蛋白,顶端细胞膜没有这种蛋白,所以生长素只能从细胞底部运向下一个细胞.

生长素的极性运输需要能量吗

生长素的极性运输需要能量. 极性运输和非极性运输是指生长素的运输方向,大多数为情况为极性运输,少数为非极性运输,如成熟组织韧皮部.而是否需要能量要看他的运输方式,生长素运输方式为主动运输,主动运输消耗能量.所以无论是极性运输还是非极性运输都消耗能量. 非极性运输实际上,生长素在植物体内除了极性运输之外,也发现在植物体中存在被动的.在韧皮部中无极性的生长素运输现象,成熟叶子合成的生长素可能就是通过韧皮部进行非极性的被动运输.这已经能够通过实验得到证实,即在叶面施加外源性的生长素,在根的基部能够检测