關於碳碳單鍵可以旋轉,以及原子共面問題

時間 2022-10-02 12:35:04

1樓:匿名使用者

先回答後面兩個問題吧,乙烯裡面全部六個原子(兩個碳原子四個氫原子)都是共平面的,至於碳氫鍵,不存在旋轉,就是說碳氫鍵是不會旋轉的。

再來說碳碳單鍵的旋轉問題。研究這個問題,首先要先搞清楚,形成碳碳單鍵的碳原子,都是經過了雜化的,可能是sp,也可能是sp2或sp3雜化,除了sp雜化鍵角為180度比較特殊之外,其他的兩種雜化鍵角分別為109度28分(sp3)和120度(sp2)。以sp3雜化的碳原子舉例,它有四根sp3雜化鍵,我們將其分別稱為a,b,c,d鍵,假設a鍵和其他碳上的其他鍵成鍵了,那麼b,c,d三根鍵就在它的背後形成乙個類似正四面體的圖案,我們再假設b鍵在正四面體最上方,c在左下,d在右下,那麼我們如果將這個碳原子轉一下,可能變成c在上,d在左下,b在右下,那麼由於各個鍵連的原子不同,所以旋轉後產生的物質和原來旋轉之前的不一樣,所以說碳碳單鍵是可以進行旋轉的。

我語文不太好,希望你看懂了...

2樓:蜜麗橙

碳碳單鍵的旋轉是指可以繞軸旋轉,不能以乙個碳原子為支點來回掰。

乙烯中,兩個碳原子間是碳碳雙鍵不能旋轉,碳氫鍵也繞軸旋轉,所以乙烯分子是平面結構,6個原子共面。在很多判斷原子共面的題裡都可以找乙烯結構。

3樓:才子項籍

原子共面:

歸根於分子的結構型別(雜化)。

碳碳單鍵,中心原子(碳原子)屬於sp3雜化,與周圍成鍵的原子形成四面體型(所以最多有3個原子共面)

碳碳雙鍵,中心原子(碳原子)屬於sp2雜化,與周圍成鍵的原子形成平面三角形(全部原子共面)

碳碳三鍵,中心原子(碳原子)屬於sp雜化,與周圍成鍵的原子形成直線型(全部原子共面)

把每個碳原子及其周圍成鍵的原子分析後,再分析整個物質,判斷幾個原子共面。

碳氫鍵是怎樣旋轉

知道球棍模型嗎?去看看甲烷的球棍模型,在甲烷的球棍模型中,以碳原子為中心,旋轉碳氫鍵,就是碳碳單鍵的旋轉。

1,3-丁二烯一定所有原子都共面嗎? 2號碳和3號碳之間的碳碳單鍵不是能旋轉嗎?

4樓:為何不過八個字

不一定以乙烯為例,這個類似骨頭型的邊框中的原子一定共面9由於c原子sp2雜化導致)

而左邊的圖(不好看但能說明問題)清楚表示兩個雙鍵共平面的範圍,可以旋轉,故不一定

5樓:專為解題而來

會答很正確,碳碳之間的碳碳單健可以旋轉,應而不一定所有原子共面,只是可能共面。

6樓:優佳佳生活館

那些只看到c2,c3間單鍵的,也不知道真正學過化學沒有。共軛二烯烴,π-π共軛。同一平面。還煞有其事的回答不一定,更有甚者,附庸正確。多學點知識,不要誤人子弟!!!

7樓:苯氮共軛

樓上那些說c2,c3中間是單鍵的學過共軛嗎,4個c原子sp2雜化形成π4.4

全共平面好吧

8樓:sugar含夕寶貝

這是大學需要學習的內容。

在1,3-丁二烯分子中,所有c原子都採用sp2雜化,每個c原子和所連線的1個c,1個h形成了 σ鍵。

對於 c1和c2之間,理論上可以用剩下乙個sp2雜化軌道形成乙個π鍵,同樣的c3和c4之間也可以形成乙個π鍵,但是其實c2和c3之間的p軌道電子雲依然有一定的重疊,所以最終在4個c原子間,形成了乙個p-p共軛π鍵,形成此鍵後會讓分子的結構更加穩定。因此c2和c3之間的鍵不再旋轉,因此所有的原子一定共平面。

高中有機化學,為什麼兩個以碳碳單鍵相連的苯至少有8個碳原子共面(圖中1)苯環上的碳碳單鍵不是可以旋

9樓:匿名使用者

額。。。 苯環上的6個碳是在乙個平面上的 連線另乙個苯環時 那麼連線點那個碳也是與苯環相連的 但苯環是高度對稱的 也就是說與連線點對稱的那個碳也是在同一平面 故最少有8個碳共平面

10樓:王子愛pk社會

兩個連在一起的 苯環 就以中軸線旋轉 乙個苯環確定的面有6個,加上另乙個苯環中軸線兩個 就是8個

高中化學有機,亞甲基上的的單鍵為什麼不能旋轉,然後與其他碳原子共面?

11樓:春秋代序

這題選c。a項,根據圖中的結構簡式可以寫出該有機物的分子式為c10h15n5o3,所以a項正確。b項,此有機物中含有氨基和羥基,可以發生取代反應。

所以b項正確。c項,分子中有2個羥基,所以1mol此有機物與足量鈉反應可以生成1mol氫氣,但是選項中未註明條件,所以產生的氫氣的體積不一定是22.4l,因此c錯誤。

d項,單鍵可以旋轉,但是側鏈和環上的碳原子是不可能在同乙個平面上。

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