Page 88 - 연구활동 Guide Book Ⅱ
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인천고등학교
리하르트 요한 쿤 아처 존 포터 마틴 리처드 로렌스 밀링턴 싱
2) 분자의 극성
전자에 의해 화학 결합이 이루어진다는 것은 화학의 대명제라면 결합을 이루고 있,
는 두 원자 사이의 전기 음성도 차이가 결합의 극성을 결정하고 분자에서 원자의 배,
열이 분자의 극성을 결정한다는 것 도한 중요한 화학의 원리이다 마치 어떤 선수들.
은 어떻게 배치하는가가 월드컵 축구팀의 전력을 결정하는 것과 비슷한 이치이다 분.
자의 극성은 끓는점 용매로서의 성질 표면장력 등의 물리적 성질에 큰 영향을 미친, ,
다 스소 메테인 암모니아 물의 성질을 비교해보면 극성의 중요성을 쉽게 깨달을 수 . , , ,
있다.
우주의 원소 분포는 수소 헬륨 산소 탄소 질소 순서인데 가장 많은, , , , ( 질량 비율로
) 수소 원자가 화학 결합을 통해 만드는 분자가 바로 수소 물 메테인 암모니아이, , ,
고 밀러가 태초의 지구 대기 조건 하에서 방전에 의하여 같은 재료로부터 아미노산,
이 생기는 것을 증명하였다.
분자의 극성을 나타내는 쌍극자 모멘트의 크기는 분자의 차원적 구조와 원소의 전3
기 음성도 (H = 2.1, C = 2.5, N = 3.0, O = 3.5) 로 설명할 수 있고 간혹 예외도 있다 또한 , .
분자 사이의 상호작용의 크기도 분자의 극성에 따라 결정되기 때문에 끓는점의 차이
도 분자의 극성 정도로 설명할 수 있다 태양계가 처음 형성될 당시에는 지구나 목성.
도 모두 같은 원료로부터 시작되었고 끓는점이 낮은 수소 헬륨 메테인 암모니아 등, , , ,
은 대기 중에 기체 상태로 존재하였다 그러나 수성 금성 지구 화성과 같은 크기가 . , , ,
작은 지구형 행성의 경우에는 중력의 크기가 작기 때문에 이런 기체들의 대부분이 우
주로 빠져나갔지만 중력이 큰 목성형 행성의 경우에는 수소와 헬륨이 대기의 주성분,
이고 메테인과 암모니아도 상당히 많이 존재한다.
물질 쌍극자 모멘트 (Debye) 끓는점 (℃ )
수소(H 2) 0 -253
메테인(CH 4) 0 -161
암모니아(NH 3) 1.47 -33
물(H 2O) 1.85 100
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