定義ABCの概念
その他 / / July 04, 2021
ドラによって。 Maria de Andrade、CMDF 21528、MSDS 55658.、6月。 2015
化学共鳴
の観点から 有機化学、共振は ツール これは、二重結合または三重結合を持つ分子の定式化を実行するために使用されます。 唯一の既存の違いがある2つ以上のルイス構造式で表すことができます それは 分布 電子の場合、これらの表現は共鳴構造と呼ばれます。
この方法により、安定化する方法を確立できます。 分子 多くの場合、単一のルイス構造式では記述できないため、電子の非局在化により、実際の構造にさらに近似することができます。 適切には分子であるため、分子の構造は、可能性のあるすべてのルイス構造の混合物で表すことができ、 a 残高 それらの間の。
描くとき 有機化合物 共鳴ハイブリッドを構成するこれらの原子のいくつかの電子の数を定義することは、いつでも不可能です。 これにより、これらの化合物は、間のすべての共鳴構造を囲むことからなる特別な命名法に値するようになります。 角かっこ。
結合の数が多いほど、共鳴分子の安定性が高くなり、安定性は エネルギー 分子の電荷と電荷は、最も電気陰性度の高い原子に負電荷を持つものの方が安定しています。
共鳴の明確な例である2つの分子は、オゾンとベンゼンです。
物理的共振
共鳴、の観点から 物理的は、次の場合に発生する現象です。 力 特定の物体と同じ周波数で振動することができ、その振幅を大きくすることで振動させます。 移動 これは特定の効果をもたらします。
これは、私たちが何度も気付かないうちに日常的に発生する現象であり、共振の主な用途の1つは ラジオ局のチューニング。これは、受信デバイスが、 駅。
医療分野では、強力な電磁石の分野に患者を配置し、と共鳴する電波を送信することによって 水素陽子は、磁気共鳴として知られている患者の画像を取得するためにキャプチャされた信号を放出することで達成されます 原子力。
共振原理が適用される他の現象は、 設計 弦楽器の、電子レンジ、さらにはテスラによって発見されたワイヤレス電気伝送でさえ。
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