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这和键型有关,各种物质的构成都是尽可能采取在确定温度、压力下的最稳定结构。
金属和金属原子之间实际上是以金属键连接的巨型金属晶体,但一般只写单个原子的化学式,如Fe。高温下,金属键断裂,只有在这时才是以单个原子形式存在。
稀有气体很难和其他原子成键,所以一般都以单个原子形式存在。
非金属单质以双原子分子形式存在比较多见,如O2、H2等,因为这种形式有利于物质的稳定存在。单个原子氧是氧化性极强的,很不稳定。原子氢则是还原性极强,强于H2。
实际上,非金属单质也并非都是双原子分子。如楼上所说的,C和B等是原子晶体。而硫的一种常见晶体形式是S8,还有S6、S4、S2等,这些都与环境条件有关。温度较高,分子容易解离为原子;温度较低,则以分子状态出现更稳定。
金属和金属原子之间实际上是以金属键连接的巨型金属晶体,但一般只写单个原子的化学式,如Fe。高温下,金属键断裂,只有在这时才是以单个原子形式存在。
稀有气体很难和其他原子成键,所以一般都以单个原子形式存在。
非金属单质以双原子分子形式存在比较多见,如O2、H2等,因为这种形式有利于物质的稳定存在。单个原子氧是氧化性极强的,很不稳定。原子氢则是还原性极强,强于H2。
实际上,非金属单质也并非都是双原子分子。如楼上所说的,C和B等是原子晶体。而硫的一种常见晶体形式是S8,还有S6、S4、S2等,这些都与环境条件有关。温度较高,分子容易解离为原子;温度较低,则以分子状态出现更稳定。
最新回答共有2条回答
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2026-03-30 10:55:20淡然的大象
回复这和键型有关,各种物质的构成都是尽可能采取在确定温度、压力下的最稳定结构。金属和金属原子之间实际上是以金属键连接的巨型金属晶体,但一般只写单个原子的化学式,如Fe。高温下,金属键断裂,只有在这时才是以单个原子形式存在。稀有气体很难和其他原子成键,所以一般都以单个原子形式存在。非金属单质以双原子分子形式存在比较多见,如O2、H2等,因为这种形式有利于物质的稳定存在。单个原子氧是氧化性极强的,很不稳定。原子氢则是还原性极强,强于H2。实际上,非金属单质也并非都是双原子分子。如楼上所说的,C和B等是原子晶体。而硫的一种常见晶体形式是S8,还有S6、S4、S2等,这些都与环境条件有关。温度较高,分子容易解离为原子;温度较低,则以分子状态出现更稳定。
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