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网课代修|有机化学代写Organic Chemistry代写|Predicting Atom Hybridizations and Geometries

如果你也在 怎样代写有机化学Organic Chemistry这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。无机化学Inorganic Chemistry研究的化学品范围包括碳氢化合物(只含碳和氢的化合物)以及以碳为基础但也含有其他元素的化合物,特别是氧、氮、硫、磷(包括在许多生化制品中)和卤素。有机金属化学是研究含有碳-金属键的化合物。

有机化学Organic Chemistry是化学的一个分支,研究含有碳-碳共价键的有机化合物的结构、性质和反应。对性质的研究包括物理和化学性质,以及对化学反应性的评估,以了解其行为。对有机反应的研究包括天然产品、药物和聚合物的化学合成,以及在实验室和通过理论(in silico)研究单个有机分子。

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网课代修|有机化学代写Organic Chemistry代写|Predicting Atom Hybridizations and Geometries

网课代修|有机化学代写Organic Chemistry代写|Predicting Atom Hybridizations and Geometries

Organic molecules often have atoms stretched out into three-dimensional (3-D) space. Organic chemists care about how a molecule arranges itself in 3-D space because the geometry of a molecule often influences the molecule’s physical properties (such as melting point, boiling point, and so on) and its reactivity. The 3-D shape of molecules also plays a large role in a molecule’s biological activity, which is important if you want to make a drug, for example. To predict the geometry around an atom, you first need to determine the hybridization of that atom.
You can often predict the hybridization of an atom simply by counting the number of atoms to which that atom is bonded (plus the number of lone pairs on that atom). Table 1-1 breaks down this information for you.

网课代修|有机化学代写Organic Chemistry代写|Making Orbital Diagrams

An orbital diagram expands on a Lewis structure (check out the “Constructing Lewis Structures” section earlier in this chapter) by explicitly showing which orbitals on atoms overlap to form the bonds in a molecule. In order for a covalent bond to form, an atomic orbital on one atom must overlap in space with an atomic orbital on a second atom. This orbital overlap can be thought of as the quantum mechanical mechanism by which electrons are shared. Generally speaking, the more orbital overlap there is, the stronger the bond will be (and if there’s no orbital overlap there is no covalent bond at all).

Organic chemists use such orbital diagrams extensively to explain the reactivity of certain bonds in a molecule, and the diagrams also do a better job than Lewis structures of showing exactly where electrons are distributed in a molecule. Follow these three steps to draw an orbital diagram:

  1. Determine the hybridization for each atom in the molecule.
    Check out the preceding section for help on this step.
  2. Draw all the valence orbitals for each atom.
    $S p^{3}$-hybridized atoms have four valence $s p^{3}$ orbitals; $s p^{2}$-hybridized atoms have three $s p^{2}$-hybridized orbitals and one $p$ orbital; and $s p$-hybridized atoms have two $s p^{-}$ hybridized orbitals and two $p$ orbitals. You may find the following templates helpful for constructing your orbital diagrams (where A represents the hybridized atom):
  1. Determine which orbitals overlap to form bonds.
    Single bonds are always sigma bonds – bonds that form from the overlapping of orbitals between the two nuclei of the bonding atoms. A double bond, on the other hand, consists of one sigma bond and one pi bond. A pi bond is formed from the side-by-side overlapping of two $p$ orbitals above and below the nuclei of the two bonding atoms. A triple bond consists of two pi bonds and one sigma bond.
网课代修|有机化学代写Organic Chemistry代写|Predicting Atom Hybridizations and Geometries

有机化学代写

网课代修|有机化学代写ORGANIC CHEMISTRY代写|PREDICTING ATOM HYBRIDIZATIONS AND GEOMETRIES

有机分子通常将原子拉伸成三维3−D空间。有机化学家关心分子如何在 3-D 空间中排列自身,因为分子的几何形状通常会影响分子的物理性质s在CH一个s米和l吨一世nGp○一世n吨,b○一世l一世nGp○一世n吨,一个nds○○n及其反应性。分子的 3D 形状在分子的生物活性中也起着重要作用,例如,如果您想制造药物,这一点很重要。要预测原子周围的几何形状,首先需要确定该原子的杂化。
您通常可以简单地通过计算与该原子键合的原子数来预测原子的杂化pl在s吨H和n在米b和r○Fl○n和p一个一世rs○n吨H一个吨一个吨○米. 表 1-1 为您分解了这些信息。

网课代修|有机化学代写ORGANIC CHEMISTRY代写|MAKING ORBITAL DIAGRAMS

轨道图在路易斯结构上展开CH和Cķ○在吨吨H和“C○ns吨r在C吨一世nG大号和在一世s小号吨r在C吨在r和s”s和C吨一世○n和一个rl一世和r一世n吨H一世sCH一个p吨和r通过明确显示原子上的哪些轨道重叠以形成分子中的键。为了形成共价键,一个原子上的原子轨道必须在空间上与第二个原子上的原子轨道重叠。这种轨道重叠可以被认为是共享电子的量子力学机制。一般来说,轨道重叠越多,键越强一个nd一世F吨H和r和′sn○○rb一世吨一个l○在和rl一个p吨H和r和一世sn○C○在一个l和n吨b○nd一个吨一个ll.

有机化学家广泛使用这种轨道图来解释分子中某些键的反应性,并且这些图在准确显示电子在分子中的分布位置方面也比路易斯结构做得更好。按照以下三个步骤绘制轨道图:

  1. 确定分子中每个原子的杂交。
    查看上一节以获取有关此步骤的帮助。
  2. 画出每个原子的所有价轨道。
    小号p3-杂化原子有四价sp3轨道;sp2-杂化原子有三个sp2-杂化轨道和一个p轨道;和sp-杂化原子有两个sp−杂化轨道和两个p轨道。您可能会发现以下模板有助于构建您的轨道图在H和r和一个r和pr和s和n吨s吨H和H是br一世d一世和和d一个吨○米:
  3. 确定哪些轨道重叠形成键。
    单键总是σ键——由键合原子的两个原子核之间的轨道重叠形成的键。另一方面,双键由一个 sigma 键和一个 pi 键组成。π键由两个并排重叠形成p两个键合原子核的上方和下方的轨道。三键由两个 pi 键和一个 sigma 键组成。
网课代修|有机化学代写Organic Chemistry代写

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

Matlab代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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