杂化轨道可以形成派件吗? 如二氧化氯中的2个杂化轨道(3电子)可以参与π键吗 苯胺中N的杂化轨道参与大π 苯环中C是2S2 2P2.发生sp2杂化之后的轨道应该是什么...

\u4e0b\u5217\u8bf4\u6cd5\u6b63\u786e\u7684\u662f A\uff0e\u6742\u5316\u8f68\u9053\u53ef\u4ee5\u53c2\u4e0e\u03c0\u952e\u7684\u5f62\u6210 B\uff0e\u6742\u5316\u524d\u540e\u7684\u8f68\u9053\u6570\u4e0d\u53d8\uff0c\u4f46\u8f68\u9053\u7684\u5f62\u72b6\u53d1\u751f\u4e86\u6539

B \u8bd5\u9898\u5206\u6790\uff1a\u6742\u5316\u8f68\u9053\u53ea\u80fd\u7528\u4e8e\u5f62\u6210 \u952e\u6216\u7528\u6765\u5bb9\u7eb3\u672a\u53c2\u4e0e\u6210\u952e\u7684\u5b64\u7535\u5b50\u5bf9\uff0cA\u4e0d\u6b63\u786e\uff1b\u6c22\u6c14\u5206\u5b50\u4e2d\u7684\u5171\u4ef7\u952e\u6ca1\u6709\u65b9\u5411\u6027\uff0cC\u4e0d\u6b63\u786e\uff1b\u57fa\u6001Na\u539f\u5b50\u6838\u5916\u7535\u5b50\u5360\u67093\u4e2a\u80fd\u5c42\u30014\u79cd\u80fd\u7ea7\u30016\u4e2a\u539f\u5b50\u8f68\u9053\u300111\u79cd\u7535\u5b50\u8fd0\u52a8\u72b6\u6001\uff0c\u9009\u9879D\u4e0d\u6b63\u786e\uff0c\u7b54\u6848\u9009B\u3002\u70b9\u8bc4\uff1a\u8be5\u9898\u662f\u9ad8\u8003\u4e2d\u7684\u5e38\u89c1\u8003\u70b9\uff0c\u5c5e\u4e8e\u57fa\u7840\u6027\u8bd5\u9898\u7684\u8003\u67e5\uff0c\u96be\u5ea6\u4e0d\u5927\u3002\u8bd5\u9898\u7d27\u6263\u6559\u6750\uff0c\u9488\u5bf9\u6027\u5f3a\uff0c\u6709\u5229\u4e8e\u57f9\u517b\u5b66\u751f\u7684\u5e94\u8bd5\u80fd\u529b\uff0c\u63d0\u9ad8\u5b66\u751f\u7684\u5b66\u4e60\u6548\u7387\u3002

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1\uff0e \u82ef\u73af\u4e2dC\u539f\u5b50\u7684sp2\u6742\u5316\u60c5\u51b5 \uff1a
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2\uff0e \u82ef\u73af\u4e2dC\u539f\u5b50\u4e4b\u95f4\u3001C\u539f\u5b50\u4e0eH\u539f\u5b50\u4e4b\u95f4\u7684\u6210\u952e\u60c5\u51b5 \uff1a
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\u7531\u4e8e\u4e09\u4e2asp2\u6742\u5316\u8f68\u9053\u90fd\u5904\u5728\u540c\u4e00\u5e73\u9762\u5185\uff0c\u6240\u4ee5\u82ef\u5206\u5b50\u4e2d\u7684\u6240\u6709C\u539f\u5b50\u548cH\u539f\u5b50\u5fc5\u7136\u90fd\u5728\u540c\u4e00\u5e73\u9762\u5185\uff0c\u6bcf\u4e2a\u78b3\u78b3\u952e\u7684\u952e\u957f\u76f8\u7b49\uff0c\u5176\u6570\u503c\u4ecb\u4e8eC\u2014C\u5355\u952e\u548cC=C\u53cc\u952e\u4e4b\u95f4\uff0c\u952e\u957f\u90fd\u662f0.140nm\uff08C-H\u952e\u7684\u952e\u957f\u90fd\u662f0.108nm\uff09\uff0c\u4e0d\u5b58\u5728\u5355\u53cc\u952e\u4e4b\u5206\uff0c\u516d\u4e2aC\u539f\u5b50\u5f62\u6210\u4e00\u4e2a\u6b63\u516d\u8fb9\u5f62\uff0c\u6240\u6709\u952e\u89d2\u5747\u4e3a120\u5ea6\u3002
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杂化轨道可以是形成大π键的结构基础,但是本身不可能形成正常大π键,只有极少数情况下以超共轭的方式参与形成大π键
例如在苯中,存在π六六的大π键,原因是六个碳原子都是sp2杂化,都剩一个p轨道,这6个p轨道同时垂直于分子所在的平面,所以互相平行。而三个以上的P轨道互相平行是构成共轭体系也就是大π键的充要条件。
二氧化氯是氯发生sp2杂化,并用杂化轨道与2个氧形成1个σ键和1个σ配键。氯的p轨道与氧的p轨道互相平行,形成π三五大π键。
苯胺中存在p-π共轭,是苯环上的6个p轨道与氮的sp3轨道互相重叠形成的大π键,但是由于N是sp3杂化,所以氮原子的sp3杂化轨道与苯的p轨道不能很好重叠。所以这个π78的大π键不如苯酚。
至于三苯基胺,中心原子N采用的也是sp3杂化,分子中存在19中心20电子的大π键,同样,由于是超共轭,这种大π键没有一般的π键稳定。

杂化轨道可以形成π键,但是二氧氯中氯为SP2杂化,有一个孤对电子与每个氧上的两个电子一起形成π35大派键。苯胺中六个C原子与N原子都在同一平面,形成π78大派键,但是三苯基胺构型相当于是NH3中H原子被苯基取代,只有苯基的π66大派键,苯基与N原子不在同一平面(三角锥形)不能形成大派键。

当然可以,大部分有机化合物都是有π键的,像苯,c发生是sp2杂化,生成大π键

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