判断既有离子键又有共价键

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/27 20:31:28
下列物质中,既有离子键,又有共价键的是(  )

A.氯化钾中只含离子键,故A错误;B.氯化铵中铵根离子和氯离子之间存在离子键,铵根离子中氮原子和氢原子之间存在共价键,故B正确;C.水中只含共价键,故C错误;D.甲烷分子中只含共价键,故D错误;故选B

为什么Na2o2既有离子键又有共价键,而像Cacl2却不是

你要看分子间的个原子是怎么相连的了.过氧化钠里面是一个钠连一个氧再连一个氧再连一个钠,Na-O-O-Na,钠和氧之间是离子键,而氧和氧之间是共价键.氯化钙是一个氯连钙再连一个氯,Cl-Ca-Cl,这里

既有离子键又有共价键和配位键的化合物是 NH4NO3 NaOH H2SO4 H2O

选NH4NO3,NH4+与NO3-之间是离子键,N-H、N-O之间是共价键,有一个N-H是配位键.NaOH含有离子键和共价键.H2SO4和H2O都只含有共价键.再问:H2SO4的电子式?谢谢!!再答:

NaOH、H2SO4、(NH4)2SO4 是既有离子键又有共价键的一组吗?

不是,NaOH和(NH4)2SO4符合,但H2SO4不符合.NaOH中Na+与OH-是离子键,O-H之间是极性键.H2SO4之中只含有共价键,酸都是共价化合物,没有离子键.(NH4)2SO4中NH4+

下列物质中,既有离子键又有共价键(非极性键)的是:

过氧化钠有过氧根离子与钠离子的离子键,过氧根就有非极性共价键氯化钙有氯离子与钙离子间的离子键,氮化镁有氮离子和镁离子形成的离子键,没有共价键所以选A

高一化学怎么判化合物中既有共价键又含有有离子键?

我跟你说个比较容易记的,你一看到里面有金属元素的话,就是有离子键了,有一种例外,就是氯化铝,它只含有共价键,而非金属基团就含有共价键,要是有胺根的话(NH4+)也是离子键所以上面两种键都有的是Ca(O

在下列变化中,既有离子键,又有共价键被破坏的是

硫酸氢钠中钠离子与硫酸氢根是离子键,溶于水自然断开;硫酸氢根中,氢与硫酸根又是共价键,硫酸氢根可以看成酸,也就是那个氢会电离,从而共价键断开.

为什么说Na2O2中既有离子键又有共价键?

在Na2O2中,钠离子和过氧根之间的键是离子键,过氧根中的两个氧之间的键是共价键.说得通俗点,NaCl中的Na是+1价,Cl是-1价,NaCl是由Na+和Cl-构成的.而HCl中的H是+1价,Cl是-

下列化合物中既有离子键又有共价键的是:KBr NaOH HBr N2

答案是NaOH钠离子和氢氧根离子间是离子键氢氧根离子里氢,氧间是共价键KBr只有离子键HBrN2只有共价键

既有共价键又有离子键的离子化合物什么时候会破坏共价键

比如氯化铵加热分解生成氨气和氯化氢,其铵根中的氮氢键(共价键)被破坏.理解请及时采纳!再问:只有这样才能破坏吗?再答:不一定的。比如过氧化钠的反应,就不是这样的。理解请及时采纳!!再问:过氧化钠的反应

naoh是既有离子键又有共价键吗

有氢氧根的化合物就有共价键.正确!OH-中O、H之间是共价键,并且是极性共价键OH-与Na+之间是离子键

化学如何判断物质只有离子键,只有共价键,既有离子键又有共价键等?

离子键比较容易判断~就是金属跟非金属结合生成的化合物中存在离子键~(金属丢失的电子被非金属所结合)但BeCl2ALCl3除外共价键是非金属跟非金属结合生成的化合物中所存在的化学键,但是有个特殊就是与氨

可以说Na2O2中既有离子键又有共价键吗 为什么

可以这么说:Na2O2中钠和氧间是离子键、氧和氧间是共价键.

怎么判断物质既有离子键又有共价键的

离子键比较容易判断~就是金属跟非金属结合生成的化合物中存在离子键~(金属丢失的电子被非金属所结合)但BeCl2ALCl3除外共价键是非金属跟非金属结合生成的化合物中所存在的化学键,但是有个特殊就是与氨

在下列化学反应中,既有离子键、共价键断裂,又有离子键、共价键形成的是

选C氮镁离子键和氢氧共价键断裂A是氢氧共价键断裂钠和氢氧根离子键形成B是氧硫共价键和氢硫共价键断裂氢氧共价键形成D是氟氟键断裂氢氧共价键断裂氢氟共价键的氧氧共价键形成

氯化铵是不是既有离子键又有共价键

是的,N-H共价键,NH4+离子键和CL-离子键

离子化合物中既有离子键,又有共价键的化合物有

不是只能死记硬背,从电子是分析,看电子是转移还是偏向,电子转移是离子化合物,活泼金属容易失去电子,形成离子键,属于离子化合物.1、活泼金属(指第一和第二主族的金属元素)与活泼的非金属元素(指第六和第七

怎么判断化合物中既有共价键又有离子键?

请耐心看完离子化合物:由阳离子和阴离子组成的化合物(离子化合物都是电解质,且在水溶液和熔融状态下都可以导电.)共价键:化学键的一种,两个或多个原子共同使用它们的外层电子,在理想情况下达到电子饱和的状态