小妖女SelinaCheung 15h ago 海特勒•伦敦用薛定谔方程处理H₂,第一次从波函数算出:两个H原子靠近时能量下降,标志现代化学键的诞生。 你知道吗, 钢琴键是离散的,有可区分的档位Do、Re、Mi……而化学键则在简单模型里常被画成一根根分开的线(例如单键、双键、三键),看起来像一排排的键。同样,键能和振动能级也是离散的,没有成为连续的滑条。 反向表述, 钢琴键是固体的机械结构,按下去是宏观上的位移;而化学键也是电子云的概率分布,并没有“实体杆”。 钢琴键之间互不干扰,化学键就会共轭、离域、共振——比如苯环的键不是三根单三根双,而是六根“1.5 键”的云。 钢琴键只能“按/不按”,但是化学键却有极性和方向性,不仅可断裂重组,还会受到溶剂/温度的影响。 钢琴键的位置是固定的,化学键的长度/强度会随着分子环境继而连续发生变化(键级可以是 1.3、1.7…)。 再说深点,分子轨道和离域π键就一定要看电子概率云了。 故此,请大家以乙烯和苯环作为对比,陈述“线棍模型”是如何过渡到“云模型”的?[吃瓜]
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涨价吨小号?
京东方那年,我家门口的地铁停了
海特勒•伦敦用薛定谔方程处理H₂,第一次从波函数算出:两个H原子靠近时能量下降,标志现代化学键的诞生。 你知道吗, 钢琴键是离散的,有可区分的档位Do、Re、Mi……而化学键则在简单模型里常被画成一根根分开的线(例如单键、双键、三键),看起来像一排排的键。同样,键能和振动能级也是离散的,没有成为连续的滑条。 反向表述, 钢琴键是固体的机械结构,按下去是宏观上的位移;而化学键也是电子云的概率分布,并没有“实体杆”。 钢琴键之间互不干扰,化学键就会共轭、离域、共振——比如苯环的键不是三根单三根双,而是六根“1.5 键”的云。 钢琴键只能“按/不按”,但是化学键却有极性和方向性,不仅可断裂重组,还会受到溶剂/温度的影响。 钢琴键的位置是固定的,化学键的长度/强度会随着分子环境继而连续发生变化(键级可以是 1.3、1.7…)。 再说深点,分子轨道和离域π键就一定要看电子概率云了。 故此,请大家以乙烯和苯环作为对比,陈述“线棍模型”是如何过渡到“云模型”的?[吃瓜]