Вещества немолекулярного строения
Не каждый материал состоит из отдельных молекул. В кристалле поваренной соли нельзя выделить самостоятельную молекулу NaCl: весь образец представляет собой систему положительных и отрицательных ионов. Алмаз образован непрерывной сетью связанных атомов углерода, а металл — множеством атомов с общими подвижными электронами.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения
Вещества молекулярного и немолекулярного строения различают по тому, существуют ли внутри образца отдельные молекулы. В воде, кислороде, углекислом газе и йоде такие частицы можно выделить. Атомы внутри молекулы соединены химическими связями, между самими молекулами действуют межмолекулярные силы.
Во второй группе отдельной границы между частицами нет. Атомы или ионы образуют протяжённую решётку. Запись NaCl поэтому показывает соотношение ионов натрия и хлора 1 : 1, а не состав обособленной частицы соли. Формула SiO₂ также передаёт соотношение атомов в ковалентной сетке диоксида кремния.
Вещества молекулярного строения и немолекулярного: как различать
Фраза «вещества молекулярного строения и немолекулярного» описывает две большие группы, но определить нужную только по формуле удаётся не всегда. Например, углерод образует алмаз и графит с разными кристаллическими структурами, а соединения с одинаковым типом решётки могут заметно различаться по свойствам.
Для школьной классификации удобно идти по шагам:
- Установите, состоит ли образец из отдельных молекул.
- Если в узлах решётки находятся ионы, отнесите кристалл к ионному типу.
- Если атомы соединены в единую сеть ковалентными связями, назовите тип атомным, или сетчатым.
- Если частицы металла удерживаются металлической связью, выберите металлический тип.
- Проверьте вывод по температуре плавления, хрупкости, пластичности и электропроводности.
Последний шаг служит проверкой, а не безусловным доказательством. Например, большинство сетчатых кристаллов плохо проводит ток, но графит является известным исключением.
Вещества немолекулярного строения примеры
Чтобы подобрать вещества немолекулярного строения примеры, разделите их по частицам в узлах решётки и характеру связи:
- ионные кристаллы: хлорид натрия NaCl, оксид магния MgO, фторид кальция CaF₂;
- атомные ковалентные сетки: алмаз C, графит C, кварц SiO₂, карбид кремния SiC;
- металлические кристаллы: железо Fe, медь Cu, алюминий Al.
Ионные соединения обычно твёрдые и хрупкие, отличаются сравнительно высокой температурой плавления. В твёрдом виде их ионы закреплены, поэтому ток не проходит. В расплаве или растворе заряженные частицы получают возможность перемещаться, и проводимость появляется.
В ковалентной сетке прочные связи проходят через весь кристалл. Этим объясняются твёрдость алмаза и высокая температура его разрушения. Металлы, напротив, способны менять форму без раскалывания: слои частиц смещаются, а металлическая связь сохраняется.
Простые вещества немолекулярного строения
Простые вещества немолекулярного строения образованы атомами одного химического элемента. К ним относятся металлы, алмаз и графит как формы углерода, а также кристаллический кремний. Однако принадлежность к этой группе сама по себе ничего не доказывает. Кислород O₂, азот N₂ и водород H₂ также образованы одним элементом, но состоят из молекул.
Значит, эти два термина отвечают на разные вопросы. Первый характеризует химический состав, второй — способ объединения частиц. Смешивать признаки нельзя.
Какие вещества немолекулярного строения распознают по свойствам
Решая, какие вещества немолекулярного строения представлены в задании, сопоставьте сразу несколько признаков. Блеск, пластичность и высокая электропроводность указывают на металл. Хрупкий кристалл, проводящий ток только в расплаве или растворе, вероятнее всего является ионным. Очень твёрдый непроводящий материал с высокой температурой плавления может иметь ковалентную сетку.
Одного признака недостаточно: высокая твёрдость встречается у разных кристаллов, а проводимость зависит не только от состава, но и от агрегатного состояния образца.
Проводимость металлов помогает объяснять электрические явления в жизни: ток проходит по медному проводу, а спираль нагревателя выделяет тепло. Это понятные примеры электрических процессов. Здесь химия объясняет природу проводника, а физические свойства показывают результат на практике.
Если в упражнении нужно связать внутреннее устройство металла с движением зарядов или объяснить проводимость, гдз по физике 9 класс Перышкин поможет проверить рассуждение по конкретному вопросу учебника.
Главная проверка проста: в первом случае можно выделить отдельную молекулу. Во втором самостоятельных молекул нет — атомы или ионы связаны в протяжённую атомную, ионную либо металлическую систему.