苯的所有原子都在同一平面上。苯环是最简单的芳环,由六个碳原子构成一个六元环,每个碳原子接一个基团,苯的6个基团都是氢原子。但实验表明,苯不能使溴水或酸性高锰酸钾褪色,这说明苯中没有碳碳双键。
苯环上的所有原子都是共面的,因为苯环是大共轭体系,所有相互连接的碳、氢原子都在一个平面上。
是的苯分子里6个碳原子都以sp2杂化方式分别与两个碳原子形成σ键、与一个氢原子形成碳氢σ键。由于碳原子是sp2杂化,所以键角是120°,并且6个碳原子和6个氢原子都在同一平面内。另外苯环上6个碳原子各有一个未参加杂化的2p 轨道,他们垂直于环的平面,相互重叠形成大π键。
对的 由于苯中的碳原子是SP2杂化,所以苯中的所有原子都在同一个平面内,剩下的P轨道垂直于苯环平面,形成一个共扼打派键,十分稳定。
我可以肯定的告诉你!没有可能!碳 氢键虽然可以旋转,但是氢原子只能以碳氢键为轴旋转,不能左右上下摆动。
.甲烷的正四面体结构:在甲烷分子中,1个碳原子和任意2个氢原子可确定一个平面,其余的2个氢原子位于该平面的两侧,即甲烷分子中有且只有三原子共面(称为三角形规则)。当甲烷分子中某氢原子被其他原子或原子团取代时,该代替原子的共面问题,可将它看作是原来氢原子位置。
对于简单的有机物来说,你可以这样判断,如果每个碳原子结合的原子是3个或2个,则有可能共面;如果有碳原子结合了4个原子,则这个碳原子所结合的4个原子最多有2个可以在碳原子所在的平面里。
中学有机分子平面结构的最基本的是乙烯分子、苯分子、甲醛分子;如果这些分子中的原子被其它原子代替,这些原子也在这个平面上,这个新分子也是平面型分子。例如:溴苯与氯乙烯就是平面性分子。如果这些分子中的原子被立体基团代替,那么这个新分子就不是平面型分子。如丙烯就不是平面性分子。
氢原子共平面;(2)乙炔(H—CC—H)分子是直线型结构,4个原子在同一直线上;(3)苯()分子是平面正六边形结构,6个碳原子、6个氢原子共平面;(4)甲烷(CH4)是正四面体结构,任意3个原子共平面;(5)甲醛分子是平面结构,4个原子共平面。
由碳原子的轨道杂化类型决定。sp杂化为直线型,sp2杂化为平面三角形,sp3杂化为证四面体。比如乙烯是平面型分子;乙炔为直线型分子,甲烷为证四面体。
1、键位与碳原子最外层电子的排列有关,呈现出的是向四个方向扩展,所以是立体结构。
2、这个是最基本的问题,CH3-的三个H原子之间,两两的夹角是相同的,这样原子之间的相互作用力最小,才够稳定。CH2=CH2,所有的原子是在同一平面的。
3、在高中有机化学中怎样判断碳原子在不在同一平面内苯环12原子共平面,乙烯6原子共平面,乙炔(C2H2没学)共直线。甲基-CH3与前面结构(苯环、乙烯、乙炔)考虑2个原子与前面的结构共面,亚甲基-CH2-考虑一个原子与之共面。注意C-C单键可以旋转,看清是碳原子共面还是所有原子,以及“最多”等字眼。
4、二甲基是指一个碳原子上连接了两个甲基基团的结构。在有机化学中,甲基是最简单的烷基,它由一个碳原子和三个氢原子组成。当其他基团或原子与碳原子连接时,如果这个碳原子上连接了两个甲基,那么这个结构就被称为二甲基。
5、苯环上的碳碳键介于单键与双键之间,其上原子都共面,任意两条键的夹角都为120度。其他复杂分子按上面的规则从下往上考虑,如第一个:与双键相连的原子都共面,再将与CH单键相连的CH2转到CH3中的碳原子进入平面;将CH3中的C转到两个氢原子进入平面,此时有9个原子共面,即为最大共面原子数。
1、甲苯属于第三种情况:平面与立体连接,苯环上的六个碳以及与苯环上的碳直接相连的另六个原子(5个氢原子和1个碳原子)共12个原子一定共面,另外则由于单键的旋转性,甲基的一个氢原子可能暂时处于这个平面上。所以最多是13个原子共面。
2、甲苯最多有13个原子共面。ーCH 上的3个H ,只有一个H与C共面。
3、这是甲苯的比例模型:从中可以看出,苯环上12个原子肯定共平面,甲基上的三个氢原子最多只有一个在这个平面上,故最多是13个原子共面。