Cтраница 1
Взаимное влияние атомов, непосредственно друг с другом не связанных, может передаваться на значительное расстояние по цепи атомов углерода и объясняется смещением плотности электронных облаков во всей молекуле под влиянием имеющихся в ней различных по электроотрицательности атомов или групп. Взаимное влияние может передаваться и через пространство, окружающее молекулу, - в результате перекрывания электронных облаков сближающихся атомов. [1]
Взаимное влияние атомов в молекулах легко увидеть и при сравнении свойств органических соединений. [2]
Взаимное влияние атомов при этом интерпретируется как объективно существующее явление, обусловливающее многие тонкие особенности строения молекул и их реакционной способности. [3]
![]() |
Схематическое изображение ори-ентационного ( а, индукционного ( б и дисперсионного ( в взаимодействия между молекулами. [4] |
Взаимное влияние атомов в молекуле в большой мере определяет ее свойства и, в первую очередь, реакционную способность. [5]
Взаимные влияния атомов, составляющих частицы углеродистых соединений, выражаются, с одной стороны, в стремлении углеродных атомов к полимеризации и выделению из соединения в виде угля, с другой - в противодействии этому стремлению со стороны атомов элементов, соединенных с углеродами. [6]
Взаимное влияние атомов, образующих молекулу, определяет реакционную способность каждого из них; химический характер одних и тех же атомов в различных молекулах зависит от того, с какими атомами они связаны в данной молекуле. [7]
Взаимное влияние атомов, непосредственно друг с другом не связанных, может передаваться на значительное расстояние по цепи атомов углерода и объясняется смещением плотности электронных облаков во всей молекуле под влиянием имеющихся в ней различных по электроотрицательности атомов или групп. Взаимное влияние может передаваться и через пространство, окружающее молекулу, - в результате перекрывания электронных облаков сближающихся атомов. [8]
Взаимное влияние атомов в молекуле вещества определяется полярностью и поляризуемостью связей между ними. [9]
Взаимное влияние атомов в молекуле вещества определяется полярностью и поляризуемостью связей между ними. Из-за взаимного влияния атомов перераспределяется электронная плотность по всей молекуле, что в конечном итоге является причиной определенной реакционной способности вещества. [10]
Взаимное влияние атомов в ароматических системах зависит также от степени некомпланарности соединения. При выво / да системы из компланарности, как, например, при выводе нитрогруппы из плоскости бензольного кольца, ее влияние нарушается. Например, неподвижный хлорный атом в хлорбензоле становится подвижным при введении нитрогруппы в пара-положение, PI эта подвижность не нарушается при наличии двух метильных групп в мета-положении к нитрогруппе. При введении метиль-ной группы в орто-положение питрогруппа выводится из плоскости кольца, система становится некомплапарной и хлорный атом снова становится неподвижным. [11]
Взаимное влияние атомов в молекулах является важнейшим свойством органических соединений, отличающих их от простых неорганических соединений. [12]
Взаимное влияние атомов обусловливает полярность и поляризуемость связей в органических молекулах. [13]
Взаимное влияние атомов, связанных между собой непосредственно, объясняют особенностями данной химической связи. Взаимное влияние атомов, непосредственно друг с другом не связанных, объясняют смещением электронной плотности в молекуле в момент реакции или особым состоянием, гибридизацией, орбит электронов в атомах. [14]
Взаимное влияние атомов в молекуле передается через систему ковалентных связей с помощью электронных эффектов. [15]