下列原子轨道沿x键轴线性组合时,不能有效形成σ键的是( )。
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下列能跟氢原子形成最强极性键的原子是()
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烯烃和某些试剂作用时,双键中的π键断裂,两个一价的原子或原子团,分别加到两个双键的碳原子上,形成两个新的σ键,这种反应称为加成反应。
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高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线。X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱。这种条件下产生的X线的叙述,正确的是()
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高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线,称为特征辐射。特征X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱,故不能产生K系特征X线。与X线产生无关的因素是()
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EDTA分子中有()个可与金属离子形成配位键的原子。
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高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线。X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱。下列叙述错误的是()
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高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱,形成空穴。此时,外层(高能级)轨道电子向内层(低能级)空穴跃迁,释放能量,产生X线,称为特征辐射。特征X线的波长由跃迁电子能量差决定,与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时,电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱,故不能产生K系特征X线。有关特征X线的解释,错误的是()
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中心原子仅以sp杂化轨道成键的是
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两个p和d原子轨道重叠一定可以形成π键。
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σ 键的成键模式是( )
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下列关于共价键的说法 下列关于共价键的说法正确的是 [ ] A.一般来说σ键键能小于π键键能 B.原子形成双键的数目等于基态原子的未成对电子数 C.相同原子间的双键键能是单键键能的两倍 D.所有不同元素的原子间的化学键至少具有弱极性
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同学们使用的涂改液中含有很多有害的挥发性物质,二氯甲烷就是其中一种,吸入会引起慢性中毒,有关二氯甲烷分同学们使用的涂改液中含有很多有害的挥发性物质,二氯甲烷就是其中一种,吸入会引起慢性中毒,有关二氯甲烷分子的描述正确的是 [ ]四个σ键键长均相等 B.中心原子碳采取sp 3 杂化 C.存在一对手性异构体 D.仅有极性键的非极性分子
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下列分子或离子中,中心原子以sp杂化轨道成键,且有离域π键的是( )。
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下列原子轨道沿x键轴重合时,能形成σ键的是( )。
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下列分子中,中心原子用Sp杂化轨道形成σ键的是()。
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6、呼吸链细胞色素氧化酶的血红素辅基铁原子只形成五个配位键,另一个配位键的功能是与氧结合。()
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12、不同原子的s-p轨道沿着键轴方向以“头碰头”方式进行重叠能形成σ键
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()C、Si为同一主族的元素,CO 2 和SiO 2 化学式相似,但结构和性质有很大不同。CO 2 中C与O原子间形成σ键和 π键,SiO 2 中Si与O原子间不形成上述π键。从原子半径大小的角度分析,为何C、O原子间能形成,而Si、O 原子间不能形成上述π键。____________
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填空 形成π键时,参与成键的原子轨道以 方式重叠成键;形成σ键时,参与成键的原子轨道以 方式重叠成键。
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在核苷酸分子中,与嘌呤N-9连接以形成糖苷键的原子是
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p电子与p电子之间不能形成σ键()
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指出下列分子或离子的几何构型键角、中心原子的杂化轨道,并估计分子中键的极性.(1)KrF<sub>2</sub>(2)BF<sub>4</sub><sup>-</sup>(3)SO<sub>3</sub>(4)XeF<sub>4</sub>(5)PCl<sub>5</sub>(6)SeF<sub>6</sub>
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价键理论认为,只有中心原子空的价轨道与具有孤对电子的配位原子轨道重叠时才能形成配位键.()
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3、p轨道与p轨道既可以形成σ键又能形成π键。