38. Водородная связь
Атом водорода имеет только один электрон, следовательно, он должен обладать одной связью, позволяющей ему вступать в соединение лишь с каким-либо одним атомом другого сорта. Однако при некоторых условиях атом водорода может быть связан значительными силами притяжения одновременно с двумя атомами, образуя тем самым так называемую водородную связь между ними. Принято считать, что водородная связь имеет в основном ионный характер, поскольку она возникает лишь между наиболее электроотрицательными атомами, в частности между атомами фтора, кислорода и азота. В предельном случае, когда водородная связь носит чисто ионный характер, атом водорода теряет свой единственный электрон и, отдавая его одному из двух атомов молекулы, превращается в протон, который и осуществляет связь между атомами. Малые размеры протона не позволяют ему иметь ближайшими соседями более чем два атома; атомы столь сильно сближены, что на таком малом участке не могут поместиться более двух атомов. Таким образом, водородная связь осуществляется только между двумя атомами (рис. 1).
Водородная связь является важнейшей формой взаимодействия между молекулами Н2О и обусловливает вместе с электростатическим притяжением электрических дипольных моментов удивительные физические свойства воды и льда. Водородная связь играет важную роль в химических и биологических процессах: обеспечивает полимеризацию фтористоводородных соединений, определяет размеры и геометрическую структуру белковых молекул, обусловливает отчасти возможность спаривания двух спиралей молекулы ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты).
Рис. 1. Пример водородной связи между ионами фтора в HF2- Показан предельный случай, когда связь осуществляется с помощью протона
- Содержание
- 1. Понятие естествознания
- 2. Атомистические концепции до 20 в
- 3. Атомистические концепции 20 в.: э. Резерфорд и н. Бор
- 4. Фундаментальные взаимодействия в природе: сильное, электромагнитное и слабое
- 5. Гравитационное взаимодействие
- 6. Законы ньютона
- 7. Принципы относительности галилея
- 8. Преобразования лоренца
- 9. Специальная теория относительности
- 10. Общая теория относительности эйнштейна
- 11. Искривление светового луча в поле тяготения солнца
- 12. Гравитационное красное смещение
- 13. Кинетическая энергия
- 14. Потенциальная энергия
- 15. Полная механическая энергия
- 16. Уравнение состояния. Нулевое начало термодинамики
- 17. Первое начало термодинамики
- 18. Второе начало термодинамики
- 19. Третье начало термодинамики
- 20. Взаимодействие зарядов. Закон кулона
- 21. Электрическое поле
- 22. Электрический ток
- 23. Закон ома
- 24. Магнитная сила лоренца
- 25. Электромагнитные волны
- 26. Волновая оптика
- 27. Интерференция света
- 28. Дифракция света
- 29. Корпускулярно-волновой дуализм света
- 30. Принцип дополнительности бора
- 31. Уравнение э. Шрёдингера
- 32. Релятивистская квантовая физика. Физический вакуум
- 33. Атомы с точки зрения квантовой теории
- 34. Молекулы с точки зрения квантовой теории
- 35. Основные типы химических и межмолекулярных связей. Ионная связь
- 36. Ковалентная связь
- 37. Металлическая связь. Связь ван дер ваальса
- 38. Водородная связь
- 39. Модель раздувающейся вселенной гута
- 40. Галактики и скопления галактик
- 41. Солнечная система
- 42. Внутренняя структура земли: земная кора, мантия
- 43. Внутренняя структура земли: ядро. Гидросфера и атмосфера земли
- 44. Гипотезы происхождения жизни: креационизм
- 45. Гипотезы происхождения жизни: панспермизм и витализм
- 46. Гипотезы происхождения жизни: эволюционизм
- 47. Эволюция человека: человек умелый
- 48. Эволюция человека: человек прямоходящий и человек разумный
- 49. Эволюция человека: современный человек
- 50. Строение клетки: ядро и цитоплазма
- 51. Клеточный цикл
- 52. Жизненный цикл клетки: митоз
- 53. Хромосомы: понятие, типы
- 12. Виды живых систем
- 57. Современные представления о биосфере земли
- 58. Учение вернадского о ноосфере
- 59. Космические циклы
- 60. Биологические ритмы