化学键是指**间的相互作用力,那分子间的相互作用力是不是就是范德华力?

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化学键是指**间的相互作用力,那分子间的相互作用力是不是就是范德华力?

分子间作用力指存在于分子与分子之间或高分子化合物分子内**团之间的作用力,简称分子间力。分子间力包括范德华力、氢键、属于分子间力的其他和非共价键。所以那分子间的相互作用力就是范德华力。

分子间存在相互作用的什么和什么

13.1分子间存在间隙

化学键是指**间的相互作用力,那分子间的相互作用力是不是就是范德华力?

什么是分子间的作用力

分子间的作用力是怎样的

分子之间有相互作用的()和()

分子之间有相互作用的(引力)和(斥力)

分子间作用力具体是哪几种力

分子间作用力一般指范德华力(van der Waals力)和氢键
(1) 取向力(orientation force)
a.永久偶极(permanent dipole) 极性分子的正、负电荷重心本来就不重合,始终存在着一个正极和一个负极,极性分子的这种固有的偶极,称为永久偶极。
b.当两个极性分子相互接近时,一个分子带负电荷的一端要与另一个分子带正电荷的一端接近,这样就使得极性分子有按一定方向排列的趋势,因而产生分子间引力,称为取向力。
c.极性分子之间,离子与极性分子之间的相互作用力就是取向力,即取向力存在于永久偶极之间或离子与永久偶极之间。
(2) 诱导力(induction force)
a.诱导偶极(induced dipole) 本来分子中正、负电荷的重心重合在一起,由于带正电荷的核被引向负电极而使电子云被引向正电极,结果电子云和核发生相对的位移,分子发生了变形,电荷重心分离,导致非极性分子在外电场(或在极性分子、离子)中产生偶极,这种偶极称为诱导偶极。
b.应当注意,当外电场消失时,诱导偶极就消失,分子又重新变成非极性分子。
c.由诱导偶极产生的分子间作用力,称为诱导力。
d.诱导力不仅存在于非极性分子与极性分子之间,也存在于极性分子本身之间。
(3) 色散力(dispersion force)
a.瞬时偶极(instantaneous dipole) 由于每个分子中的电子不断运动和**核的不断振动,可以发生瞬时的电子与**核的相对位移,造成正、负电荷重心的分离,这样产生的偶极称为瞬时偶极。
b.这种瞬时偶极也会诱导邻近的分子产生瞬时偶极。
c.由于瞬时偶极的产生,引起的分子间的相互作用力,称为色散力。
d.分子的变形性越大,色散力越大。
e.色散力存在于任何共价分子之间。
总结:取向力,诱导力和色散力统称为van der Waals力。在极性分子之间存在取向力、诱导力和色散力,在极性分子和非极性分子之间存在诱导力和色散力,在非极性分子与非极性分子之间存在色散力。
(4) 氢键(hydrogen bond)
a.氢键既存在于分子之间(称为分子间氢键),也可以存在于分子内部(称为分子内氢键)的作用力。
b.它比化学键弱,但比van der Waals力强。
c.定义:所谓氢键是指分子中与高电负性**X以共价键相连的H**,和另一个分子中的高电负性**Y之间所形成的一种弱的相互作用,称为氢键(X—H……Y)。

请参考:http://zhidao.baidu.com/question/43823699.html

什么叫分子间相互作用的合力

分子间作用力有吸引力 排斥力 合力就是把这俩矢量相加得出的力
当r小时,表现为斥力、r大时,表现为引力

分子间的斥力属于四种基本相互作用力中的哪一种?

库伦力是电磁力吗回答:是的追问:

可是,分子的应是不显电性的啊。 哪来的电磁力回答:

分子靠近后,核之间主要表现出的是斥力。补充:

分子力是电磁力,比万有引力大得多。

物理学家将物体之间的相互作用称之为力。20世纪以来,人们从最初认识到的两种力,万有引力和电磁力,逐步扩展到了四种:万有引力、电磁力、弱相互作用力、强相互作用力。

第一种力是引力,这种力是万有的,也就是说,每一粒子都因它的质量或能量而感受到引力。引力比其他三种力都弱得多。它是如此之弱,以致于若不是它具有两个特别的性质,我们根本就不可能注意到它。这就是,它会作用到非常大的距离去,并且总是吸引的。这表明,在像地球和太阳这样两个巨大的物体中,所有的粒子之间的非常弱的引力能迭加起来而产生相当大的力量。

另一种力是电磁力。它作用于带电荷的粒子(例如电子和夸克)之间,但不和不带电荷的粒子(例如引力子)相互作用。它比引力强得多:两个电子之间的电磁力比引力大约大100亿亿亿亿亿(在1后面有42个0)倍。然而,共有两种电荷--正电荷和负电荷。同种电荷之间的力是互相排斥的,而异种电荷则互相吸引。一个大的物体,譬如地球或太阳,包含了几乎等量的正电荷和负电荷。由于单独粒子之间的吸引力和排斥力几乎全抵消了,因此两个物体之间纯粹的电磁力非常小。然而,电磁力在**和分子的小尺度下起主要作用。在带负电的电子和带正电的核中的质子之间的电磁力使得电子绕着**的核作公转,正如同引力使得地球绕着太阳旋转一样。

第三种力称为弱核力,主要表现在粒子的衰变过程。它制约着放射性现象,并只作用于自旋为1/2的物质粒子,而对诸如光子、引力子等粒子不起作用。直到1967年伦敦帝国学院的阿伯达斯·萨拉姆和哈佛的史蒂芬·温伯格提出了弱作用和电磁作用的统一理论后,弱作用才被很好地理解。此举在物理学界所引起的震动,可与100年前马克斯韦统一了电学和磁学并驾齐驱。

第四种力是强作用力(或强核力)。它将质子和中子中的夸克束缚在一起,并将**中的质子和中子束缚在一起,它只能与自身以及与夸克相互作用,人们认为其作用机制乃是核子间相互交换介子而产生的。追问:

别给我灌水,你说的我都知道。

分子不带电那是把分子当做一个整体。而分子内部电子是运动的,会造成电荷分布不均匀。分子靠的很近后细微的变化就足以变现出来了。电磁力比万有引力强的多呀。